WO2024210046A1 - Sidelinkリレー端末、Sidelinkリレー端末の制御方法、Sidelinkリレー端末のプログラム - Google Patents
Sidelinkリレー端末、Sidelinkリレー端末の制御方法、Sidelinkリレー端末のプログラム Download PDFInfo
- Publication number
- WO2024210046A1 WO2024210046A1 PCT/JP2024/012950 JP2024012950W WO2024210046A1 WO 2024210046 A1 WO2024210046 A1 WO 2024210046A1 JP 2024012950 W JP2024012950 W JP 2024012950W WO 2024210046 A1 WO2024210046 A1 WO 2024210046A1
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- relay
- determination
- request
- relay terminal
- base station
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W76/00—Connection management
- H04W76/10—Connection setup
- H04W76/14—Direct-mode setup
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W8/00—Network data management
- H04W8/22—Processing or transfer of terminal data, e.g. status or physical capabilities
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W88/00—Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
- H04W88/02—Terminal devices
- H04W88/04—Terminal devices adapted for relaying to or from another terminal or user
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W92/00—Interfaces specially adapted for wireless communication networks
- H04W92/16—Interfaces between hierarchically similar devices
- H04W92/18—Interfaces between hierarchically similar devices between terminal devices
Definitions
- the present invention relates to a Sidelink relay terminal, a control method for a Sidelink relay terminal, and a program for a Sidelink relay terminal.
- Sidelink a standard specification called Sidelink communication (hereinafter referred to as Sidelink) has been formulated.
- This specification realizes direct wireless communication between terminals called UE (User Equipment) using an interface called PC5, without going through a mobile communication network (core network).
- UE User Equipment
- core network a mobile communication network
- a procedure is specified for switching from a direct path, in which a remote UE communicates directly with a gNB (base station), to an indirect path, in which the remote UE communicates indirectly with the base station via a relay UE.
- a gNB base station
- the Sidelink relay terminal may be referred to as the relay UE.
- Patent Document 1 also proposes that when a remote UE reselects a relay UE, if that relay UE rejects a direct communication request message, the reselection procedure is performed excluding that relay UE until a timer expires, thereby eliminating unnecessary communication.
- a case where a relay UE may reject a direct communication request message is, for example, when communication traffic increases due to an increase in the number of connections of relay UEs.
- other cases include when the strength of the signal received from the gNB is low, or when the relay UE's battery is low or overheating makes it difficult for the relay UE to operate.
- Patent Document 1 the rejection of a direct communication request message is only described as “undesired” or “not permitted,” and no specific root cause or detailed reason is given. In addition, there is no description of the rejection of a direct communication request message from a relay UE to a base station.
- the present invention has been made in consideration of at least one of the above problems.
- One aspect of the present disclosure aims to provide a mechanism that enables a base station to appropriately select a relay UE.
- a Sidelink relay terminal includes a Discovery receiving means for receiving a Discovery packet from a Sidelink remote terminal; a relay request receiving means for receiving a request to function as a relay terminal from a base station; a first determination means for determining whether the device has a communication capability to accept the request based on a first parameter related to its own communication capability; a second determination means for determining whether a determination criterion related to a parameter different from the first parameter and managed by the terminal is satisfied; a communication establishment means for operating as a relay terminal in response to the request when the first determination means has determined that the terminal has communication capability to accept the request and the second determination means has determined that the determination criterion is satisfied;
- the relay terminal is characterized in that it is provided with a notification means for notifying the base station of additional information regarding the necessity of operating as a relay terminal, which is generated in accordance with the judgment criteria before or after the request is received by the relay request receiving means.
- the present invention provides a mechanism that allows a base station to appropriately select a relay UE.
- FIG. 1 is an example of a system schematic diagram according to an embodiment of the present invention.
- 1 is a block diagram showing an example of a functional configuration of a Sidelink relay terminal as a communication device according to the present embodiment.
- FIG. FIG. 2 is an example of a sequence diagram of the system according to the first embodiment. This is an example of a frame structure diagram of an RRC Connection re-establishment Request according to the first embodiment.
- FIG. 13 is an example of a flowchart of a remote UE according to the first embodiment.
- FIG. 11 is an example of a flowchart of a relay UE according to the first embodiment;
- FIG. 4 is an example of a flowchart of a base station according to the first embodiment.
- FIG. 11 is an example of a sequence diagram of a system according to a second embodiment.
- FIG. 11 is an example of a flowchart of a remote UE according to the second embodiment.
- FIG. 11 is an example of a flowchart of a relay UE according to the second embodiment;
- FIG. 11 is an example of a flowchart of a base station according to the second embodiment.
- FIG. 13 is an example of a sequence diagram of a system according to a third embodiment. An example of a frame structure diagram of RRC Not Recommended As Relay UE according to the third embodiment.
- FIG. 13 is an example of a flowchart of a relay UE according to the third embodiment.
- FIG. 13 is an example of a flowchart of a base station according to the third embodiment.
- Fig. 1 is a diagram showing an example of the configuration of a system according to the first embodiment.
- the system is composed of a remote UE 100, a first candidate relay UE 200 that can be a relay UE for the remote UE 100, a second candidate relay UE 300, and a base station 400.
- the base station 400 has a base station communication area SA, and if the UE is located within the base station communication area SA, it can communicate with the base station.
- the remote UE 100, the first candidate relay UE 200, and the second candidate relay UE 300 are all located within the base station communication area SA. Sidelink communication is performed between the UEs, and uplink/downlink communication is performed between the UE and the base station 400.
- FIG. 2 is a block diagram showing an example of the functional configuration of a Sidelink relay terminal as a communication device of this embodiment.
- the communication device of this embodiment is explained using the first candidate relay UE 200.
- control unit 201 controls each part of the first candidate relay UE 200 according to input signals and a program described below. Note that instead of the control unit 201 controlling the entire device, the entire device may be controlled by having multiple hardware devices share the processing.
- the control unit 201 corresponds to a communication establishment means.
- the control unit 201 is composed of one or more processors such as a CPU or MPU, and controls the entire communication device by executing a control program read into the RAM, which is the storage unit 202. Note that each process performed by the control unit 201, which will be described in the flowcharts below, can also be realized using various hardware circuits. Various hardware circuits include ASICs (Application Specific Integrated Circuits) and FPGAs (Field Programmable Gate Arrays). Furthermore, the processes described in the flowcharts below can also be realized by having the hardware circuits work in cooperation with a processor such as a CPU or MPU.
- the memory unit 202 stores the control program executed by the control unit 201, information related to communication, parameter values for determining whether or not the UE can operate as a relay UE, and the like. The various operations described below are performed by the control unit 201 executing the control program stored in the memory unit 202.
- the memory unit 202 may include a main memory unit and an auxiliary memory unit.
- the main memory unit is, for example, a ROM (Read Only Memory) or a RAM (Random Access Memory).
- the main memory unit may store or temporarily store programs and data such as an OS (Operating System) which is the basic software executed by the control unit 201 and application software.
- OS Operating System
- the auxiliary memory unit is, for example, a HDD (Hard Disk Drive) or an SSD (Solid State Drive), and may store data related to application software, etc.
- the control program stored in the non-volatile storage area is deployed in a RAM (Random Access Memory) and executed by a processor constituting the control unit 201.
- the control unit 201 and the storage unit 202 may function as a so-called computer.
- the storage unit 202 may include a recording medium that stores a specific program.
- the program stored in this recording medium may be installed via a drive device or the like, and the installed specific program may be executable by the control unit 201.
- Various types of recording media may be used.
- the recording medium may be a recording medium that records information optically, electrically, or magnetically, such as a CD (Compact Disc)-ROM, a flexible disk, or a magneto-optical disk.
- the recording medium may also be a semiconductor memory that records information electrically, such as a ROM or a flash memory. Note that the recording medium does not include a carrier wave.
- the communication unit 203 is an interface for communicating with external devices. Specifically, this includes Sidelink communication and Uplink/Downlink communication in accordance with the 3GPP standard. When communication is received from an external device, the signal strength can also be acquired and notified to the control unit 201.
- the communication unit 203 corresponds to a discovery receiving means, a relay request receiving means, and a notification means.
- the connected device count management unit 204 manages the number of devices (mainly remote UEs) connected to the UE itself. In response to an inquiry from the control unit 201 about the number of connected devices, it notifies the control unit 201 of the number of connected devices at the time of the inquiry.
- the temperature monitoring unit 205 monitors the temperature of its own UE. In response to a temperature inquiry from the control unit 201, it notifies the control unit 201 of the temperature at the time of the inquiry and/or at a time before or after that.
- the battery remaining amount monitoring unit 206 monitors the remaining battery amount of its own UE. In response to an inquiry about the remaining battery amount from the control unit 201, it notifies the control unit 201 of the remaining battery amount at the time of the inquiry and/or at a time before and after that.
- the determination unit 207 determines whether or not the UE itself is capable of operating with the operating parameters (operating frequency, etc.) instructed by another device by RRC Reconfiguration. Furthermore, the determination unit 207 also determines whether or not the UE itself can operate as a relay UE based on a determination criterion different from the determination of whether or not the UE itself is capable of operating with the operating parameters received from the other device. Specifically, the determination unit 207 determines whether or not the UE itself can operate as a relay UE based on a determination criterion related to a specific parameter specific to the terminal (the UE itself).
- the specific parameter specific to the terminal is a parameter managed by the terminal (the UE itself) and is a parameter different from the parameter for specifying the ability of the UE itself to operate as a relay UE.
- the specific parameter specific to the terminal is related to the status of the UE itself.
- the determination criterion is a determination criterion for which the determination result may differ for each terminal due to the value of a specific parameter that may differ for each terminal.
- the determination criterion itself may be the same between one Sidelink relay terminal and another Sidelink relay terminal, or may be different.
- the determination unit 207 corresponds to the determination means.
- the predetermined parameters may include the number of connected devices (hereinafter also referred to as the "number of connections"), signal strength, remaining battery power, the temperature of the own terminal (own device), or any combination of these.
- the judgment criteria may be specified by thresholds such as upper and lower limits for the values of the predetermined parameters.
- the judgment unit 207 notifies the control unit 201 of the fact that the UE cannot operate as a relay UE and information indicating the reason for this (hereinafter also referred to as "detailed reason information").
- the detailed reason information does not need to be information that explicitly indicates the reason, but may be information that allows the reason to be understood. For example, if the reason is "because the temperature of the own terminal exceeds the threshold," the detailed reason information may be information that directly indicates that "the temperature of the own terminal exceeds the threshold,” or may be information that indirectly indicates that. In the latter case, for example, the detailed reason information may be information that respectively indicates the temperature of the own terminal and the threshold (or judgment criterion).
- the above is an example of a block diagram showing an example of the functional configuration of a communication device in this embodiment.
- this embodiment has been described using the first candidate relay UE 200, but the remote UE 100, the second candidate relay UE 300, and the base station 400 may also have a similar configuration.
- the control units of the remote UE 100, the second candidate relay UE 300, and the base station 400 are assigned as 101, 301, and 401, respectively.
- Other blocks (functional units) such as communication units are assigned in a similar manner.
- FIG. 3 is an example of a sequence diagram in this embodiment when the first candidate relay UE 200 cannot operate as a relay UE when it receives RRC Reconfiguration from the base station 400.
- the remote UE 100 broadcasts Discovery via the communication unit 103 to search for surrounding devices (F301).
- the first candidate relay UE 200 transmits a Discovery response to the remote UE 100 via the communication unit 203 (F302).
- the second candidate relay UE 300 also transmits a Discovery response to the remote UE 100 via the communication unit 303 (F303).
- the remote UE 100 transmits a Measurement Report to the base station 400 via the communication unit 103 (F304).
- This packet includes the identifiers of the first candidate relay UE 200 and the second candidate relay UE 300, the signal strength of the Discovery response, and the like. In this embodiment, it is assumed that the signal strength of the first candidate relay UE 200 is greater than the signal strength of the second candidate relay UE 300.
- Base station 400 transmits RRC Reconfiguration to first candidate relay UE 200 via communication unit 403 according to the Measurement Reporting received from remote UE 100 (F305).
- RRC Reconfiguration includes the identifier of remote UE 100 and the Radio Link Control layer channel configuration during PC5 relay communication.
- the first candidate relay UE 200 receives RRC Reconfiguration from the base station 400, and the control unit 201 acquires the signal strength of the RRC Reconfiguration received from the base station 400 via the communication unit 203.
- the control unit 201 acquires the current number of connected devices from the connection number management unit 204.
- the control unit 201 acquires the current temperature of the terminal from the temperature monitoring unit 205.
- the control unit 201 acquires the current battery level from the battery level monitoring unit 206.
- the control unit 201 acquires the above-mentioned information and notifies the determination unit 207 to determine whether or not it can operate as a relay UE.
- the determination unit 207 determines whether or not it can operate with the operating parameters instructed in the RRC Reconfiguration. If it is determined that the UE is not operable with the operating parameters instructed by RRC Reconfiguration, it notifies the control unit 201 of the inoperability and the detailed reason information indicating that the reason does not satisfy the conditions of reconfiguration. If it is determined that the UE is operable with the operating parameters instructed by RRC Reconfiguration, it performs a second determination process to determine whether the UE is operable as a relay UE based on other factors.
- the determination unit 207 checks each piece of information as a terminal-specific predetermined parameter acquired from the control unit 201 and the upper limit or lower limit of each piece of information held by the determination unit 207, and performs a second determination process to determine whether the UE is operable as a relay UE (F306). Specific methods of determination in the second determination process include whether the number of connected devices is less than the upper limit, whether the signal strength of the base station 400 is equal to or greater than the lower limit, whether the temperature of the terminal itself is within the upper limit, and whether the remaining battery level is equal to or greater than the lower limit. If at least some of the conditions of the second determination process are satisfied, the determination unit 207 may determine that the UE can operate as a relay UE.
- the determination unit 207 may determine that the UE can operate as a relay UE if all of the conditions of the second determination process are satisfied. That is, even if the first determination process determines that the UE can operate with the specified operating parameters due to the hardware of the device, etc., if the conditions of the second determination process based on other information are not satisfied, it can be determined that the UE cannot operate as a relay UE.
- FIG. 3 as an example, a sequence is illustrated in which the determination unit 207 determines that the first candidate relay UE 200 cannot operate as a relay UE because the number of connections is equal to the upper limit.
- the control unit 201 is notified of the inoperability and detailed reason information indicating that the reason is due to the upper limit on the number of connections.
- the detailed reason information is an example of supplementary information.
- the control unit 201 transmits an RRC Connection re-establishment Request to the base station 400 via the communication unit 203 (F307).
- An example of the frame structure of the RRC Connection re-establishment Request will be described later with reference to FIG. 4.
- the base station 400 When the base station 400 receives an RRC Connection re-establishment Request from the first candidate relay UE 200 via the communication unit 403, it switches the destination to the second candidate relay UE 300. Detailed control up to the switching will be described later with reference to FIG. 7.
- the base station 400 transmits an RRC Reconfiguration to the second candidate relay UE 300 via the communication unit 403 (F308) in the same manner as (F305).
- the determination unit 307 determines whether or not the second candidate relay UE can operate as a relay UE (F309) in response to an instruction from the control unit 301, similar to (F306). Assuming that the second candidate relay UE 300 satisfies all of the conditions described above in (F306), the determination unit 307 notifies the control unit 301 that the second candidate relay UE can operate as a relay UE.
- the control unit 301 transmits an RRC Reconfiguration Complete to the base station 400 via the communication unit 303 (F310).
- the base station 400 receives the RRC Reconfiguration Complete from the second candidate relay UE 300 via the communication unit 403, it decides to operate the second candidate relay UE 300 as a relay UE for the remote UE 100.
- the base station 400 transmits an RRC Reconfiguration to the remote UE 100 via the communication unit 403 (F311).
- the RRC Reconfiguration in (F311) includes the identifier of the second candidate relay UE 300 and the Radio Link Control layer channel configuration during PC5 relay communication.
- the control unit 101 When the remote UE 100 receives RRC Reconfiguration from the base station 400 via the communication unit 103, the control unit 101 performs PC5 connection processing with the second candidate relay UE 300 via the communication unit 103 (F312).
- the remote UE 100 transmits an RRC Reconfiguration Complete to the base station 400 via the communication unit 103 (F313). From this point on, the remote UE 100 establishes an indirect path to the base station 400 with the second relay UE candidate 300 as the relay UE, and realizes communication with the base station 400.
- the above is an example of a sequence diagram in this embodiment when the first relay UE candidate 200 cannot operate as a relay UE when it receives RRC Reconfiguration from the base station.
- the second relay UE candidate 300 operates as a relay UE for the remote UE 100.
- Figure 4 is an example of a frame configuration diagram of an RRC Connection re-establishment request in this embodiment.
- the frame structure of the RRC Connection re-establishment request is specified by 3GPP, but the frame structure specified to realize this embodiment adds new information. Specifically, new reason information is added to the existing parameter Reestablishment Cause. In addition, new parameters called Cause Detail and Unavailable Period for RRC Reconfiguration are defined and added.
- Reconfiguration Failure is set when the UE is not compliant with RRC Reconfiguration.
- Compliant/non-compliant with RRC Reconfiguration means that the relay UE is/is not capable of operating according to the RRC Reconfiguration settings.
- Handover Failure is set when T304, the 5G NR (New Radio) timer, expires. "Other Failure” is set in other cases. In this embodiment, a new "UE status Failure” is defined. "UE status Failure” is set when at least one of the conditions for judgment in (F306) is not met.
- the Unavailable Period for RRC Reconfiguration indicates the period during which the UE cannot operate as a relay UE even if it receives an RRC Reconfiguration. If the period is not set, it is also possible to exclude the UE from being a target for sending an RRC Reconfiguration.
- the above is an example of the frame structure of an RRC Connection re-establishment request in this embodiment.
- FIG. 5 is an example of a flowchart showing the operation of the remote UE 100 in this embodiment.
- the remote UE 100 broadcasts Discovery via the communication unit 103 to search for devices that are candidates for relay UEs (S501). After sending Discovery, it waits to receive Discovery responses from surrounding devices (S502). When it receives a Discovery response via the communication unit 103, the control unit 101 may use the Discovery response to select a relay UE group. For example, the control unit 101 uses the result of measuring the SD-RSRP (Sidelink Discovery Reference Signal Received Power) of the Discovery response. Based on this measurement result, only devices whose SD-RSRP (signal strength) of the Discovery response is equal to or greater than a certain strength are set as relay UE candidates. In this embodiment, the first relay UE candidate 200 and the second relay UE candidate 300 are set as relay UE candidates.
- SD-RSRP Systemlink Discovery Reference Signal Received Power
- Measurement Reporting is transmitted to the base station 400 via the communication unit 103 (S503).
- RRC Reconfiguration is received from the base station 400 via the communication unit 103 (S504).
- the identifier of the second relay UE candidate 300 is obtained from the RRC Reconfiguration, and a PC5 connection is established with the second relay UE candidate 300 via the communication unit 103 (S505).
- an indirect path with the base station 400 is formed with the second relay UE candidate 300 as the relay UE, and an RRC Reconfiguration Complete is transmitted to the base station 400 via the communication unit 103 (S506).
- FIG. 6 is an example of a flow chart showing the operation of the first candidate relay UE 200 and the second candidate relay UE 300 in this embodiment.
- the explanation is limited to the first candidate relay UE 200, but the same operation is also performed for the second candidate relay UE 300.
- the first candidate relay UE 200 receives a Discovery from the remote UE 100 via the communication unit 203 (S601).
- the first candidate relay UE 200 transmits a Discovery response to the remote UE 100 via the communication unit 203 (S602).
- the first candidate relay UE 200 receives RRC Reconfiguration from the base station 400 via the communication unit 203 (S603).
- the control unit 201 of the first candidate relay UE 200 notifies the determination unit 207 of an instruction including information necessary for determining whether or not it can operate as a relay UE.
- the determination unit 207 determines whether or not it can operate as a relay UE based on the information acquired from the control unit 201 (S604). If the determination unit 207 determines that it can operate as a relay UE, it notifies the control unit 201 accordingly.
- the control unit 201 transmits RRC Reconfiguration Complete to the base station 400 via the communication unit 203 (S605).
- the first candidate relay UE 200 After transmitting RRC Reconfiguration Complete, if the first candidate relay UE 200 receives a request for PC5 connection from the remote UE 100 via the communication unit 203, it establishes a PC5 connection with the remote UE 100 (S606). Thereafter, the first candidate relay UE 200 operates as a relay UE between the remote UE 100 and the base station 400. Therefore, when the first candidate relay UE 200 receives RRC Reconfiguration Complete from the remote UE 100, it relays the RRC Reconfiguration Complete to the base station 400 (S607).
- the determination unit 207 determines that the UE is not capable of operating as a relay UE (hereinafter also referred to as "inoperable") ("NO" in S604), it notifies the control unit 201 of that fact and the reason. In this embodiment, it is assumed that the determination that the UE is not capable is because the number of connections has reached the upper limit.
- the control unit 201 sets UE status Failure as the reason that the UE is not capable of operating, and sets Maximum number of connections in Cause Detail (S608). Furthermore, the control unit 201 sets the period during which the UE is not capable of supporting Unavailable Period for RRC Reconfiguration (S609).
- the control unit 201 notifies the communication unit 203 of the values set in (S608) and (S609), and the communication unit 203 transmits an RRC Connection re-establishment Request to the base station 400 (S610).
- the above is an example of a flowchart showing the operation of the first candidate relay UE 200 and the second candidate relay UE 300 in this embodiment.
- FIG. 7 is an example of a flowchart showing the operation of the base station 400 in this embodiment.
- the base station 400 receives a Measurement Reporting from the remote UE 100 via the communication unit 403 (S701).
- the control unit 401 checks the relay UE candidates from the Measurement Reporting.
- the base station 400 transmits an RRC Reconfiguration via the communication unit 403 to the first relay UE candidate 200 that has the highest signal strength in the Discovery response as seen from the remote UE 100 (S702).
- the base station 400 waits for an RRC Reconfiguration Complete from the first relay UE candidate 200 via the communication unit 403 (S703).
- the base station 400 receives RRC Reconfiguration Complete from the first candidate relay UE 200 via the communication unit 403, it transmits RRC Reconfiguration to the remote UE 100 via the communication unit 403 (S704).
- the RRC Reconfiguration includes the identifier of the first candidate relay UE 200, etc.
- the base station 400 After transmitting the RRC Reconfiguration, the base station 400 receives RRC Reconfiguration Complete for the remote UE 100 from the first candidate relay UE 200 via the communication unit 403 (S705).
- the base station 400 waits for an RRC Reconfiguration Complete from the first candidate relay UE 200 (S703), while also waiting to receive an RRC Connection re-establishment Request (S706).
- the control unit 401 checks whether the Reestablishment Cause is UE status Failure (S707). If it is UE status Failure, the control unit 401 checks whether Unavailable Period for RRC Reconfiguration is included (S708). If Unavailable Period for RRC Reconfiguration is included, the control unit 401 waits for the set period (S709). After waiting for the set period, the base station 400 returns to (S702) and again transmits RRC Reconfiguration to the first candidate relay UE 200 via the communication unit 403. Next, the base station 400 waits for RRC Reconfiguration Complete from the first candidate relay UE 200 (S703).
- the base station 400 checks whether there are other relay UE candidates from the acquired relay UE candidate group (S710). Even if Unavailable Period for RRC Reconfiguration is not included ("NO" in S708), the base station 400 checks whether there are other relay UE candidates from the relay UE candidate group (S710). If there are other relay UE candidates, the destination is switched to the other relay UE candidate (S711). In this embodiment, this is the second relay UE candidate 300. The base station 400 then returns to S702 and waits for RRC Reconfiguration Complete from the second relay UE candidate 300 (S703).
- base station 400 ends the process.
- the process may proceed to S710.
- the process may proceed to S709. This is particularly suitable when the period related to the Unavailable Period for RRC Reconfiguration is relatively long.
- the first candidate relay UE 200 when the first candidate relay UE 200 receives RRC Reconfiguration from the base station 400, it determines whether or not it can operate as a relay UE due to factors other than compliance with RRC Reconfiguration. In addition, it notifies the base station 400 that it cannot operate as a relay UE and the reason for this. As a result, even if the first candidate relay UE 200 complies with RRC Reconfiguration, if it cannot operate as a relay UE due to other factors, the first candidate relay UE 200 can not operate as a relay UE for the remote UE 100. Note that other factors include, for example, the temperature of the terminal itself, as described above. Furthermore, the base station 400 can perform processing according to the reason why the first candidate relay UE 200 cannot operate.
- the first candidate relay UE 200 always sets Unavailable Period for RRC Reconfiguration, but depending on the factors, it may not necessarily be set. For example, when there is Low Signal Power from gNB, it may be unclear when the signal strength will reach a certain value or more.
- Second Embodiment an example of a case where it is determined that the first candidate relay UE 200 cannot operate as a relay UE when establishing a connection with the remote UE 100 via PC5 will be described.
- the system configuration in this embodiment is the same as that in Figure 1, and the frame configuration of the RRC Connection re-establishment Request is omitted because it is the same as that in Figure 4.
- FIG. 8 is a sequence diagram showing an example of a case where the first candidate relay UE 200 in this embodiment is unable to function as a relay UE when establishing a PC5 connection with a remote UE 100.
- the determination unit 207 of the first candidate relay UE 200 determines that the first candidate relay UE 200 is capable of operating as a relay UE, and notifies the control unit 201 of this fact.
- the control unit 201 transmits an RRC Reconfiguration Complete to the base station 400 via the communication unit 203 (F807).
- the base station 400 receives the RRC Reconfiguration Complete via the communication unit 403, and transmits an RRC Reconfiguration to the remote UE 100 (F808).
- This RRC Reconfiguration includes the identifier of the first candidate relay UE 200, etc.
- the remote UE 100 receives the RRC Reconfiguration via the communication unit 103, and upon confirming the identifier of the first candidate relay UE 200, etc., sends a connection request for PC5 to the first candidate relay UE 200 (F809).
- the control unit 201 of the first candidate relay UE 200 which receives the PC5 connection request via the communication unit 203, instructs the determination unit 207 to determine whether or not it is capable of operating as a relay UE.
- the determination unit 207 determines whether or not it is capable of operating as a relay UE in the same manner as the operation in (F806) (F810).
- the determination unit 207 determines that the operation is not possible, which differs from the determination result of the operation in (F806). As an example of determining that the operation is not possible, there is a case where the remaining battery level notified from the battery remaining level monitoring unit 206 is below a threshold.
- the determination unit 207 notifies the control unit 201 of detailed reason information indicating that the operation as a relay UE is not possible and that the reason is due to a low battery.
- the control unit 201 responds to the PC5 connection request to the remote UE 100 via the communication unit 203 to the effect that the PC5 connection request is rejected (F811).
- the control unit 201 transmits an RRC Connection re-establishment Request to the base station 400 via the communication unit 203 (F812). If there are relay UE candidates remaining at the time of (F812), the base station 400 executes the same processing as the operations from (F308) onwards, so a duplicated explanation will be omitted here. If there are no relay UE candidates remaining at the time of (F812), the base station 400 executes the same processing as the operations from (F301) onwards, so a duplicated explanation will be omitted here.
- the above is a diagram showing an example of a sequence in which the first candidate relay UE 200 in this embodiment is unable to function as a relay UE when establishing a PC5 connection with the remote UE 100.
- FIG. 9 is an example of a flowchart showing the operation of the remote UE 100 in this embodiment.
- the remote UE 100 broadcasts Discovery via the communication unit 103 to search for devices that can be candidates for relay UEs (S901). After sending Discovery, it waits to receive Discovery responses from surrounding devices (S902).
- the control unit 101 uses, for example, the Discovery response to select a relay UE group.
- the control unit 101 uses the result of measuring the SD-RSRP (Sidelink Discovery Reference Signal Received Power) of the Discovery response. Based on this measurement result, only devices whose SD-RSRP (signal strength) of the Discovery response was equal to or greater than a certain strength are set as relay UE candidates. In this embodiment, it is assumed that the first relay UE candidate 200 and the second relay UE candidate 300 are set as relay UE candidates.
- a Measurement Reporting is transmitted to the base station 400 via the communication unit 103 (S903).
- the remote UE 100 receives an RRC Reconfiguration from the base station 400 via the communication unit 103 (S904).
- the remote UE 100 acquires the identifier of the first candidate relay UE 200 from the RRC Reconfiguration, and transmits a connection request to establish a PC5 connection with the first candidate relay UE 200 via the communication unit 103 (S905).
- the remote UE 100 receives a connection refusal from the first candidate relay UE 200 via the communication unit 103 (S906).
- the control unit 101 checks (S907) whether or not there are other relay UE candidates remaining in the relay UE candidate group in the Measurement Reporting notified in (S903). If there are other relay UE candidates remaining, the process returns to (S904) and waits for RRC Reconfiguration from the base station 400. If there are no other relay UE candidates remaining, the process ends.
- FIG. 10 is an example of a flow chart showing the operation of the first candidate relay UE 200 and the second candidate relay UE 300 in this embodiment.
- the explanation is limited to the first candidate relay UE 200, but the same operation is also performed for the second candidate relay UE 300.
- the first candidate relay UE 200 receives a Discovery from the remote UE 100 via the communication unit 203 (S1001).
- the first candidate relay UE 200 transmits a Discovery response to the remote UE 100 via the communication unit 203 (S1002).
- the first candidate relay UE 200 receives RRC Reconfiguration from the base station 400 via the communication unit 203 (S1003).
- the control unit 201 of the first candidate relay UE 200 notifies the determination unit 207 of an instruction including information necessary for determining whether or not it can operate as a relay UE.
- the determination unit 207 determines whether or not it can operate as a relay UE based on the information acquired from the control unit 201 (S1004). If the determination unit 207 determines that it can operate as a relay UE ("YES" in S1004), it notifies the control unit 201 accordingly.
- the control unit 201 transmits RRC Reconfiguration Complete to the base station 400 via the communication unit 203 (S1005).
- the first candidate relay UE 200 After transmitting RRC Reconfiguration Complete, the first candidate relay UE 200 receives a request for PC5 connection from the remote UE 100 via the communication unit 203 (S1006).
- the control unit 201 of the first candidate relay UE 200 notifies the determination unit 207 of an instruction including information necessary for determining whether or not it can operate as a relay UE.
- the determination unit 207 determines whether or not it can operate as a relay UE based on the information acquired from the control unit 201 (S1007). If the determination unit 207 determines that it can operate as a relay UE, it notifies the control unit 201 accordingly.
- the control unit 201 transmits a notice of permission for the PC5 connection request to the remote UE 100 via the communication unit 203 (S1008). From then on, the first candidate relay UE 200 behaves as a relay UE between the remote UE 100 and the base station 400. The first candidate relay UE 200 receives the RRC Reconfiguration Complete from the remote UE 100 via the communication unit 203, and relays the RRC Reconfiguration Complete to the base station 400 (S1009).
- the determination unit 207 determines that the UE cannot operate as a relay UE ("NO" in S1007), it notifies the control unit 201 of detailed reason information. In this embodiment, a case where it is determined that the UE cannot operate due to a low battery will be described.
- the control unit 201 transmits a denial of the PC5 connection request to the remote UE 100 via the communication unit 203 (S1010).
- the control unit 201 sets UE status Failure as the reason for the inability to operate, and sets Cause Detail to Low battery (S1011). Furthermore, the control unit 201 sets the period during which the UE is unavailable in Unavailable Period for RRC Reconfiguration (S1012).
- the control unit 201 notifies the communication unit 203 of the values set in (S1011) and (S1012), and the communication unit 203 transmits an RRC Connection re-establishment Request to the base station 400 (S1013).
- the above is an example of a flowchart showing the operation of the first candidate relay UE 200 and the second candidate relay UE 300 in this embodiment.
- the determination in S1004 may be merely a determination of whether or not the device complies with RRC Reconfiguration, taking into consideration that the determination in S1007 is performed later.
- FIG. 11 is an example of a flowchart showing the operation of the base station 400 in this embodiment.
- the base station 400 receives a Measurement Reporting from the remote UE 100 via the communication unit 403 (S1101).
- the control unit 401 checks the relay UE candidates from the Measurement Reporting.
- the base station 400 transmits an RRC Reconfiguration via the communication unit 403 to the first relay UE candidate 200 that has the highest signal strength in the Discovery response as seen from the remote UE 100 (S1102).
- the base station 400 waits for an RRC Reconfiguration Complete from the first relay UE candidate 200 via the communication unit 403 (S1103).
- the base station 400 When the base station 400 receives RRC Reconfiguration Complete from the first candidate relay UE 200, it transmits RRC Reconfiguration to the remote UE 100 via the communication unit 403 (S1104).
- the base station 400 checks whether or not an RRC Connection re-establishment Request has been received from the first relay UE candidate 200 via the communication unit 403 (S1105). When the base station 400 receives an RRC Connection re-establishment Request, it checks whether or not there are any other relay UE candidates remaining in the relay UE candidate group (S1106). Note that the relay UE candidate group used at this time is obtained from the Measurement Reporting received in (S1101). If there are no other relay UE candidates remaining, the process ends.
- the base station 400 If the base station 400 does not receive an RRC Connection re-establishment Request (NO in S1105), the base station 400 performs the process of S1113. That is, the base station 400 receives an RRC Reconfiguration Complete for the remote UE 100 from the first candidate relay UE 200 (S1113).
- the base station 400 While waiting to receive an RRC Reconfiguration Complete from the first candidate relay UE 200, the base station 400 also waits to receive an RRC Connection re-establishment Request (S1107).
- the control unit 401 When the base station 400 receives an RRC Connection re-establishment request via the communication unit 403, the control unit 401 performs the process of S1108. That is, the control unit 401 checks whether the Reestablishment Cause is UE status Failure (S1108). If it is UE status Failure, the control unit 401 checks whether Unavailable Period for RRC Reconfiguration is included (S1109). If Unavailable Period for RRC Reconfiguration is included, the control unit 401 waits for the set period (S1110). After waiting the set period, the base station 400 returns to step S1102 and waits for an RRC Reconfiguration Complete from the first candidate relay UE 200.
- step S1111 the base station 400 checks whether or not there is another relay UE candidate from the acquired relay UE candidate group (S1111). Even if Unavailable Period for RRC Reconfiguration is not included ("NO" in S1109), the base station 400 checks whether or not there is another relay UE candidate from the acquired relay UE candidate group (S1111). If there is another relay UE candidate ("YES" in S1111), the destination is switched to another relay UE candidate (S1112). In this embodiment, this is the second relay UE candidate 300. The base station 400 then returns to (S1102) and waits for RRC Reconfiguration Complete from the second relay UE candidate 300.
- the base station 400 ends the process.
- the first relay UE candidate 200 when the first relay UE candidate 200 receives a connection request for PC5 from the remote UE 100, it determines whether or not it can operate as a relay UE based on factors other than compliance with RRC Reconfiguration. In addition, it notifies the base station 400 that it cannot operate as a relay UE, along with detailed information on the reason.
- the base station 400 can perform processing according to the received detailed reason information.
- the same effect as in the first embodiment can be obtained.
- the effect of this embodiment does not change when the Cause Detail is for a reason other than that which appears in this embodiment, or whether or not there is an Unavailable Period for RRC Reconfiguration. Note that the fact that it cannot operate as a relay UE and the reason for that may be included in a connection refusal message to the remote UE, so that the fact that it cannot operate and the reason for that may be notified to the remote UE as well.
- the first candidate relay UE 200 determines whether or not it can operate as a relay UE when it receives Discovery from the remote UE 100.
- FIG. 12 is a sequence diagram showing a case in which the first candidate relay UE 200 in this embodiment determines whether it can operate as a relay UE when it receives Discovery from a remote UE 100.
- the remote UE 100 broadcasts Discovery via the communication unit 103 to search for surrounding devices (F1201). It is determined whether the first candidate relay UE 200 can operate as a relay UE (F1202). The process in (F1202) was described in detail in (F306), so a duplicate description will be omitted.
- the determination unit 207 determines in (F1202) that the UE cannot operate as a relay UE.
- the determination unit 207 then notifies the control unit 201 that the UE cannot operate and the reason for the inability to operate.
- the control unit 201 transmits an RRC Not Recommended As Relay UE to the base station 400 via the communication unit 203 to inform the base station 400 that it is difficult to operate as a relay UE and to provide detailed information on the reason (F1203).
- the frame structure of the RRC Not Recommended As Relay UE will be described later in FIG. 13.
- the first relay UE candidate 200 transmits a Discovery response to the remote UE 100 via the communication unit 203 (F1204).
- the second relay UE candidate 300 determines whether or not the UE can operate as a relay UE (F1205).
- the process in (F1202) was described in detail in (F306), so a duplicate description will be omitted.
- the determination unit 307 determines that the UE can operate as a relay UE.
- the second candidate relay UE 300 transmits a Discovery response to the remote UE 100 via the communication unit 303 (F1206).
- the process in (F1207) was described in detail in (F304), so a duplicate description will be omitted.
- the base station 400 determines the destination of the RRC Reconfiguration from the relay UE candidates acquired in (F1207) and the RRC Not Recommended As Relay UE acquired in (F1203).
- the second relay UE candidate 300 is set as the destination.
- Figure 13 shows the frame structure of RRC Not Recommended As Relay UE in this embodiment.
- This message itself is newly defined, so an overview will be provided before explaining the frame structure.
- This message is used to notify that the relay UE candidate that sent it is not recommended as a relay UE.
- This message is not a response to RRC Reconfiguration, and in this embodiment it is assumed that the base station 400 is notified upon receiving Discovery. If the relay UE candidate that sent this message is included in Measurement Reporting from the remote UE 100, the base station 400 may exclude that relay UE candidate from the targets for sending RRC Reconfiguration.
- RRC Not Recommended As Relay UE includes Not Recommended Cause and Cause Detail information.
- Not Recommended Cause can be set with parameters similar to the Reestablishment Cause described in FIG. 4.
- Cause Detail can be set with parameters similar to those described in FIG. 4.
- FIG. 14 is an example of a flow chart showing the operation of the first candidate relay UE 200 and the second candidate relay UE 300 in this embodiment.
- the explanation is limited to the first candidate relay UE 200, but similar operations can also be performed for the second candidate relay UE 300.
- the first candidate relay UE 200 receives Discovery from the remote UE 100 via the communication unit 203 (S1401).
- the control unit 201 of the first candidate relay UE 200 notifies the determination unit 207 of an instruction including information necessary for determining whether or not the first candidate relay UE 200 can operate as a relay UE.
- the determination unit 207 determines whether or not the first candidate relay UE 200 can operate as a relay UE based on the information obtained from the control unit 201 (S1402).
- the determination unit 207 determines that the UE can operate as a relay UE ("YES" in S1402)
- the first candidate relay UE 200 transmits a Discovery response to the remote UE 100 via the communication unit 203 (S1403), as in (S1002).
- the subsequent processing has been described in detail in (S1003) to (S1013), so duplicate descriptions will be omitted.
- the determination unit 207 determines that the UE cannot operate as a relay UE ("NO" in S1402), it notifies the control unit 201 that the UE cannot operate as a relay UE for the remote UE 100 and provides detailed information on the reason.
- the control unit 201 transmits an RRC Not Recommended As Relay UE to the base station 400 via the communication unit 203 (S1404). After this, the process proceeds to (S1403).
- the subsequent processing has been described in detail in (S1003) to (S1013), so duplicate descriptions will be omitted.
- the above is an example of a flowchart showing the operation of the first candidate relay UE 200 and the second candidate relay UE 300 in this embodiment.
- FIG. 15 is an example of a flowchart showing the operation of the base station 400 in this embodiment.
- the base station 400 receives an RRC Not Recommended As Relay UE from the first candidate relay UE 200 via the communication unit 403 (S1501). Next, the base station 400 receives a Measurement Reporting from the remote UE 100 (S1502). The control unit 401 checks whether the relay UE candidates include only the first candidate relay UE 200, which is the source of the RRC Not Recommended As Relay UE (S1503). At this time, the relay UE candidates included in the Measurement Reporting received in (S1502) are the subject of judgment. If only the first relay UE candidate 200 is included, the control unit 401 sets the communication unit 403 to set the first relay UE candidate 200 as the transmission destination of the RRC Reconfiguration (S1504).
- the second relay UE candidate 300 is set as the transmission destination of the RRC Reconfiguration (S1505). Then, the base station 400 transmits the RRC Reconfiguration to the transmission destination via the communication unit 403 (S1506).
- the above is a flowchart showing the operation of the base station 400 in this embodiment.
- the first candidate relay UE 200 when the first candidate relay UE 200 receives Discovery from the remote UE 100, it determines whether or not it can operate as a relay UE for reasons other than compliance with RRC Reconfiguration. In addition, it notifies the base station 400 of the inability to operate as a relay UE and the reason (detailed reason information). As a result, even if the first candidate relay UE 200 complies with RRC Reconfiguration, it can be determined that it cannot operate as a relay UE for other reasons and will not operate as a relay UE for the remote UE 100. Furthermore, the base station 400 can also perform processing according to the reason (detailed reason information) for the inability of the first candidate relay UE 200 to operate.
- relay UE candidates that are difficult to operate as relay UEs may be excluded from the target. This may make it possible to quickly select a relay UE for the remote UE 100.
- this embodiment has the same effect as the first embodiment.
- the effect of this embodiment does not change if the Cause Detail is for a reason other than those that appear in this embodiment, or whether or not there is an Unavailable Period for RRC Reconfiguration.
- a relay UE determines whether or not it is capable of operating as a relay UE based on its own device status, etc., and if it is not capable of operating, notifies an associated external device of the reason (detailed reason information).
- the relay UE may determine whether it is in a state where it is undesirable to operate as a relay UE based on its own device status, etc.
- the determination unit 207 can use information such as the number of connected devices, signal strength, remaining battery power, and temperature of the terminal itself, which are checked when the device is connected, as in the above embodiment, as information used to determine whether or not the device is in a state where it is best not to operate. However, the determination unit 207 can determine whether or not the device is in a state where it is best not to operate by using a threshold value different from that in the above embodiment to compare with the information. Specifically, the determination unit 207 compares the information with a second threshold value that has more relaxed conditions than the threshold values for determining whether or not the device can operate as a relay UE in the above embodiment.
- the second threshold value can be the upper limit of the number of connected devices minus 2 devices.
- the second threshold value in the case of the remaining battery power, can be the lower limit of the remaining battery power + 10% of the remaining battery power.
- the upper limit or lower limit with relaxed conditions can be used as the second threshold value for temperature, signal strength, and the like.
- the determination unit 207 determines that the device is in a state where it is best not to operate.
- the determination unit 207 determines that the device is in a state where it is undesirable to operate if the remaining battery charge is between the lower limit of the remaining battery charge and the second threshold of the remaining battery charge. Furthermore, in the case of temperature of the battery or the like, the determination unit 207 determines that the device is in a state where it is undesirable to operate if the current temperature value is between the upper limit of the temperature and a second threshold that relaxes the upper limit of the temperature. Furthermore, in the case of signal strength, the determination unit 207 determines that the device is in a state where it is undesirable to operate if the current signal strength value is between the lower limit of the signal strength and a second threshold that relaxes the lower limit of the signal strength.
- the relay UE notifies an external device related to the relay UE of the reason (detailed reason information).
- the relay UE transmits an RRC Reconfiguration Complete indicating conditional acceptance (hereinafter also referred to as "conditional acceptance") to the base station 400, which is an external device.
- This message includes information indicating that it is permitted to become a conditional relay UE and information indicating the reason for this, i.e., detailed reason information.
- the detailed reason information is, for example, information such as the fact that the upper connection limit has not been reached but multiple communications are already being relayed, or that the remaining battery power is low (meaning that the remaining battery power is low), etc.
- the base station 400 that has received the detailed reason information can use the detailed reason information as information to reconsider whether or not to actually use the relay UE.
- the relay UE can be configured to transmit an RRC Reconfiguration Complete indicating conditional acceptance to the base station 400, which is an external device.
- the second embodiment when the second embodiment is configured to notify the remote UE of the reason, it can be configured to transmit a PC5 connection permission indicating conditional acceptance.
- the relay UE can notify the remote UE of the reason by including in this message information indicating that the PC5 connection is conditionally accepted and detailed reason information indicating the reason.
- the act of transmitting a conditional acceptance message also indicates that the acceptance is conditional, not simply acceptance.
- transmitting a conditional acceptance message in this embodiment is understood to mean transmitting additional information indicating that the acceptance is conditional.
- a relay UE that has determined that it is in a state where it is preferably not desired to operate as a relay UE can be configured to notify, instead of the message of S1404, information indicating that the own device (terminal) may become a relay UE under certain conditions, and detailed reason information indicating the reason for this.
- the base station 400 that has received the detailed reason information can appropriately use the detailed reason information as information for deciding whether or not to actually use the relay UE.
- the base station 400 that has received the detailed reason information can also temporarily use the relay UE.
- the present invention provides a program for implementing one or more of the functions of the above-described embodiments to a system or device via a network or a storage medium.
- the present invention can also be implemented by a process in which one or more processors in a computer of the system or device read and execute the program.
- the present invention can also be implemented by a circuit (e.g., ASIC) that implements one or more of the functions.
- the information or signals described in this disclosure may be output from a higher layer (or a lower layer) to a lower layer (or a higher layer). They may be input and output via multiple network nodes.
- the input and output information may be stored in a specific location (e.g., memory) or may be managed using a management table.
- the input and output information may be overwritten, updated, or added to.
- the output information may be deleted.
- the input information may be sent to another device.
- the determination in this disclosure may be made based on a value represented by one bit (0 or 1), a Boolean value (true or false), or a comparison of numerical values (e.g., a comparison with a predetermined value).
- Software whether referred to as software, firmware, middleware, microcode, hardware description language, or otherwise, shall be interpreted broadly to mean instructions, instruction sets, code, code segments, program code, programs, subprograms, software modules, functions, etc. Also, software, software applications, software packages, routines, subroutines, objects, executable files, threads of execution, procedures, functions, etc.
- information, parameters, etc. described in this disclosure may be expressed using absolute values, may be expressed using relative values from a predetermined value, or may be expressed using other corresponding information.
- any reference to an element using a designation such as "first,” “second,” etc., used in this disclosure does not generally limit the quantity or order of those elements. These designations may be used in this disclosure as a convenient method of distinguishing between two or more elements. Thus, a reference to a first and a second element does not imply that only two elements may be employed or that the first element must precede the second element in some way.
- notification of specific information is not limited to being done explicitly, but may be done implicitly (e.g., not notifying the specific information).
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Databases & Information Systems (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
3GPP(登録商標)のSidelink通信機能を有するSidelinkリレー端末であって、Discovery受信手段、リレー要求受信手段、通信確立手段、Sidelinkリレー端末が設定する要因の上限値又は下限値を基に通信確立手段を実行するか否かを判定する判定手段を有し、判定手段によって、通信確立手段を実行しない又は実行すると判定した場合、要求を拒絶したことを示す情報、又は、承諾したことを示す情報、並びに、拒絶又は承諾した理由を示す詳細理由情報を基地局へ通知する通知手段を有することを特徴とする。
Description
本発明は、Sidelinkリレー端末、Sidelinkリレー端末の制御方法、Sidelinkリレー端末のプログラムに関する。
近年、3GPP(3rd Generation Partnership Project)(登録商標)の5Gの仕様の策定が進められている。この中で、Sidelink通信(以下Sidelink)と呼ばれる標準仕様が策定されている。この仕様は移動通信網(コアネットワーク)を介さずに、UE(User Equipment)と呼ばれる端末間でPC5と呼ばれるインターフェースを用いて直接無線通信を実現する。UEの具体的な例として、スマートフォンや車などが挙げられる。
Sidelinkの通信動作の一つとして、リモートUEがgNB(基地局)と直接通信を行う直接パスから、リレーUEを介して間接的に基地局と通信を行う間接パスへの切り替え手順が規定されている。
この手順に従えば、例えばリモートUEがgNBと離れていくことで直接パスによる通信が困難となる場合でも、リレーUEを介してgNBとの通信が継続可能となる。(以下、Sidelinkリレー端末をリレーUEと称する場合がある。)
また、特許文献1ではリモートUEがリレーUEの再選択時に直接通信要求メッセージを拒絶したリレーUEに対して、タイマー満了まで当該リレーUEを除いて再選択手順を行うことで不要な通信を省くことが提案されている。
リレーUEが直接通信要求メッセージを拒絶する場合として、例えばリレーUEの接続数増加に伴い通信トラフィックが増加している場合が挙げられる。また、上記以外にもgNBから受信した信号の強度が低い場合や、リレーUEのバッテリー低下やオーバーヒートなどにより、リレーUEの動作自体が難しくなる場合などが挙げられる。
しかしながら、特許文献1では、直接通信要求メッセージの拒絶に関して「所望しない」や「許容しない」といった記述がされているだけで、根本的な原因や詳細な理由については特に記載されていない。また、リレーUEから基地局に対して直接通信要求メッセージを拒絶することも記述されていない。
このように、従来技術ではリレーUE候補となる通信装置がリレーUEとして動作可能か否かを判定する仕組みが無いため、間接パスを形成してもそれを維持できない場合がある。また、リレーUEの候補が複数存在する場合、その装置のステータスなどを他の装置で知る仕組みが従来存在せず、単に電波強度や位置などで基地局がリレーUEを決めていたために適切なリレーUEが選択できないこともあった。
本発明は、上述の課題の少なくとも1つに鑑みてなされたものである。本開示の1つの側面は、基地局がリレーUEを適切に選択できる仕組みを提供することを目的とする。
本発明の1つの側面としてのSidelinkリレー端末は、Sidelinkリモート端末からのDiscoveryパケットを受信するDiscovery受信手段と、
リレー端末として機能することを求められる要求を基地局から受信するリレー要求受信手段と、
前記要求を受け入れる通信能力を有しているかどうかを自身の通信能力に関する第1のパラメータに基づき判定する第1の判定手段と、
前記第1のパラメータとは異なるパラメータであって端末が管理する所定のパラメータに関連した判定基準の成否を判定する第2の判定手段と、
前記第1の判定手段により前記要求を受け入れる通信能力を有していると判断された場合であって、前記第2の判定手段により前記判定基準が満たされると判定された場合に、前記要求に応答してリレー端末として動作する通信確立手段と、
前記要求を前記リレー要求受信手段が受信する前に又は受信した後に、前記判定基準に則って生成されるリレー端末としての動作要否に関する付帯情報を、前記基地局へ通知する通知手段とを備えることを特徴とする。
リレー端末として機能することを求められる要求を基地局から受信するリレー要求受信手段と、
前記要求を受け入れる通信能力を有しているかどうかを自身の通信能力に関する第1のパラメータに基づき判定する第1の判定手段と、
前記第1のパラメータとは異なるパラメータであって端末が管理する所定のパラメータに関連した判定基準の成否を判定する第2の判定手段と、
前記第1の判定手段により前記要求を受け入れる通信能力を有していると判断された場合であって、前記第2の判定手段により前記判定基準が満たされると判定された場合に、前記要求に応答してリレー端末として動作する通信確立手段と、
前記要求を前記リレー要求受信手段が受信する前に又は受信した後に、前記判定基準に則って生成されるリレー端末としての動作要否に関する付帯情報を、前記基地局へ通知する通知手段とを備えることを特徴とする。
本発明によれば、基地局がリレーUEを適切に選択できる仕組みを提供できる。
以下、添付図面を参照して実施形態を詳しく説明する。なお、以下の実施形態は特許請求の範囲に係る発明を限定するものではない。実施形態には複数の特徴が記載されているが、これらの複数の特徴の全てが発明に必須のものとは限らず、また、複数の特徴は任意に組み合わせられてもよい。さらに、添付図面においては、同一若しくは同様の構成に同一の参照番号を付し、重複した説明は省略する。
<第一の実施形態>
[システムの構成]
図1は、第一の実施形態に係るシステムの構成例を示す図である。図1ではリモートUE100、リモートUE100のリレーUEとなりうるリレーUE第一候補200、リレーUE第二候補300、基地局400で構成されている。基地局400には基地局通信エリアSAが存在し、UEは基地局通信エリアSA内に位置していれば基地局と通信可能となる。リモートUE100、リレーUE第一候補200、リレーUE第二候補300はいずれも基地局通信エリアSA内に位置している。UE間ではSidelink通信、UEと基地局400間ではUplink/Downlink通信を行う。
図1は、第一の実施形態に係るシステムの構成例を示す図である。図1ではリモートUE100、リモートUE100のリレーUEとなりうるリレーUE第一候補200、リレーUE第二候補300、基地局400で構成されている。基地局400には基地局通信エリアSAが存在し、UEは基地局通信エリアSA内に位置していれば基地局と通信可能となる。リモートUE100、リレーUE第一候補200、リレーUE第二候補300はいずれも基地局通信エリアSA内に位置している。UE間ではSidelink通信、UEと基地局400間ではUplink/Downlink通信を行う。
[装置の機能構成]
続いて、本実施形態による通信装置としてのSidelinkリレー端末の機能構成例について説明する。なお、以下で説明する機能ブロックの構成は一例に過ぎない。
続いて、本実施形態による通信装置としてのSidelinkリレー端末の機能構成例について説明する。なお、以下で説明する機能ブロックの構成は一例に過ぎない。
以下に説明される機能ブロックの一部又は全部は、同様の機能を果たす他の機能ブロックと置き換えられてもよいし、一部の機能ブロックが省略されてもよいし、さらなる機能ブロックが追加されてもよい。また、以下の説明で示される1つの機能ブロックが複数の機能ブロックに分割されてもよいし、複数の機能ブロックが1つの機能ブロックに統合されてもよい。
図2は、本実施形態の通信装置としてのSidelinkリレー端末の機能構成例を示すブロック図である。ここではリレーUE第一候補200によって本実施形態の通信装置を説明する。
図2において、制御部201は、入力された信号や、後述のプログラムに従ってリレーUE第一候補200の各部を制御する。なお、制御部201が装置全体を制御する代わりに、複数のハードウェアが処理を分担することで、装置全体を制御してもよい。制御部201は、通信確立手段に相当する。
制御部201は、例えば、CPUやMPU等の1以上のプロセッサにより構成され、記憶部202であるRAMに読みだされた制御プログラムを実行することにより通信装置の全体を制御する。なお、後述するフローチャートで説明する制御部201が行う各処理は、各種のハードウェア回路を用いて実現することもできる。各種のハードウェア回路は、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)やFPGA(Field Programmable Gate Array)等を含む。また、ハードウェア回路と、CPUやMPU等のプロセッサとを協働することで、後述するフローチャートで説明する処理を実現することもできる。
記憶部202は制御部201が実行する制御プログラムや、通信にかかわる情報、リレーUEとして動作可能か否かを判定するパラメータ値などを記憶する。後述する各種動作は、記憶部202に記憶された制御プログラムを制御部201が実行することにより行われる。記憶部202は、主記憶部及び補助記憶部を含んでよい。主記憶部は、例えば、ROM(Read Only Memory)やRAM(Random Access Memory)などである。主記憶部は、制御部201が実行する基本ソフトウェアであるOS(Operating System)やアプリケーションソフトウェアなどのプログラムやデータを記憶又は一時保存してよい。補助記憶部は、例えば、HDD(Hard Disk Drive)やSSD(Solid State Drive)などであり、アプリケーションソフトウェアなどに関連するデータを記憶してよい。例えば、不揮発性の記憶領域に記憶された制御プログラムはRAM(Random Access Memory)に展開され、制御部201を構成するプロセッサにより実行される。このように、制御部201及び記憶部202は、所謂コンピュータとして機能してよい。
記憶部202は、所定のプログラムを格納する記録媒体を含んでもよい。この記録媒体に格納されたプログラムは、ドライブ装置等を介してインストールされ、インストールされた所定のプログラムは、制御部201により実行可能とされてもよい。記録媒体は、様々なタイプの記録媒体を用いることができる。例えば、記録媒体は、CD(Compact Disc)-ROM、フレキシブルディスク、光磁気ディスク等のように情報を光学的、電気的あるいは磁気的に記録する記録媒体であってよい。また、記録媒体は、ROMや、フラッシュメモリ等のように情報を電気的に記録する半導体メモリ等であってよい。なお、記録媒体には、搬送波は含まれない。
通信部203は、外部装置と通信するためのインターフェースである。具体的には3GPP規格に則ったSidelink通信や、Uplink/Downlink通信が挙げられる。また、外部装置からの通信を受信した時はその信号強度も取得可能で、制御部201へ通知される。通信部203はDiscovery受信手段、リレー要求受信手段、及び、通知手段に相当する。
接続台数管理部204は自UEが接続している機器(主にリモートUE)の台数を管理する。制御部201からの接続台数の問い合わせに対して、問い合わせ時点での接続台数を制御部201へ通知する。
温度監視部205は自UEの温度を監視する。制御部201からの温度の問い合わせに対して、問い合わせ時点及び/又はその前後時点での温度を制御部201へ通知する。
電池残量監視部206は自UEの電池残量を監視する。制御部201からの電池残量の問い合わせに対して、問い合わせ時点及び/又はその前後時点での電池残量を制御部201へ通知する。
判定部207は、RRC Reconfigurationにより他装置から指示された動作パラメータ(動作周波数等)で自身が動作できる能力があるか否かを判定する。更に、判定部207は、前述の相手から受信した動作パラメータで自身が動作できる能力があるかどうかの判定とは異なる判定基準に基づいて自UEがリレーUEとして動作可能か否かも判定する。具体的には判定部207は、端末(自UE)特有の所定パラメータに関連した判定基準に基づいて、自UEがリレーUEとして動作可能か否かを判定する。本実施形態では、端末特有の所定パラメータは、端末(自UE)が管理するパラメータであって、自UEがリレーUEとして動作できる能力を特定するためのパラメータとは異なるパラメータであることを想定している。好ましくは端末特有の所定のパラメータは、自UEのステータスに関連する。なお、判定基準は、端末ごとに異なりうる所定パラメータの値に起因して、端末ごとに判定結果が異なりうる判定基準である。また、判断基準自体は、一のSidelinkリレー端末と、他のSidelinkリレー端末との間で同じであってもよいし、異なってもよい。なお、判定部207は判定手段に相当する。
本実施形態では、所定パラメータは、接続している機器の数(以下、「接続台数」とも称する)、信号強度、バッテリー残量、自端末(自機)の温度、又はこれらの任意の組み合わせを含んでよい。そして、判定基準は、所定パラメータの値に対する上限値もしくは下限値といった閾値で規定されてよい。制御部201から接続台数、基地局400からの通信の信号強度、自UEの温度、電池残量が判定部207に通知されると、判定部207は通知された値が閾値までの値に収まっているか否かの確認をする。閾値までの値に収まっていればリレーUEとして動作可能である旨を判定部207は制御部201へ通知する。他方、閾値までの値に収まっていなければリレーUEとして動作不可である旨とその理由を示す情報(以下、「詳細理由情報」とも称する)を判定部207は制御部201へ通知する。
詳細理由情報は、理由を明示する情報である必要はなく、理由を把握可能な情報であってもよい。例えば、理由が、「自端末の温度が閾値を超えているため」である場合、詳細理由情報は、「自端末の温度が閾値を超えている」ことを直接的に示す情報であってもよいし、間接的に示す情報であってよい。後者の場合、例えば、詳細理由情報は、自端末の温度と閾値(又は判定基準)とをそれぞれ表す情報であってよい。
以上が本実施形態に通信装置の機能構成例を示すブロック図の一例である。なお、本実施形態は、リレーUE第一候補200で説明したが、リモートUE100、リレーUE第二候補300、基地局400も同様の構成であってよい。一例として、リモートUE100、リレーUE第二候補300、基地局400の制御部はそれぞれ101、301、401として割り当てられる。通信部等の他のブロック(機能部)についても同様にして割り当てられる。
[処理例]
図3に示す動作シーケンス例、並びに、図4に示すRRC Connection re-establishmentのフレーム構成例、及び、図5、図6及び図7に示すフローチャート例を用いて、本実施形態の動作の一例を説明する。
図3に示す動作シーケンス例、並びに、図4に示すRRC Connection re-establishmentのフレーム構成例、及び、図5、図6及び図7に示すフローチャート例を用いて、本実施形態の動作の一例を説明する。
図3は本実施形態におけるリレーUE第一候補200が基地局400からRRC Reconfigurationを受信した時にリレーUEとして動作不可である場合のシーケンス図の一例である。
リモートUE100は周辺の機器を検索するため通信部103を介してDiscoveryをブロードキャストする(F301)。リレーUE第一候補200は通信部203を介してリモートUE100へDiscoveryの応答を送信する(F302)。リレーUE第二候補300も通信部303を介してリモートUE100へDiscoveryの応答を送信する(F303)。
リモートUE100は通信部103を介して基地局400へMeasurement Reportingを送信する(F304)。このパケットにはリレーUE第一候補200やリレーUE第二候補300の識別子やDiscovery応答の信号強度などが含まれている。本実施形態ではリレーUE第一候補200の信号強度の方がリレーUE第二候補300の信号強度よりも大きいとする。
基地局400はリモートUE100から受信したMeasurement Reportingに従って、通信部403を介してリレーUE第一候補200に対してRRC Reconfigurationを送信する(F305)。RRC ReconfigurationにはリモートUE100の識別子やPC5リレー通信時のRadio Link Control層チャネル構成などが含まれる。
リレーUE第一候補200は基地局400からRRC Reconfigurationを受信し、制御部201は通信部203を介して基地局400から受信したRRC Reconfigurationの信号強度を取得する。次に、制御部201は接続台数管理部204から現時点での接続台数を取得する。更に、制御部201は温度監視部205から現時点での自端末の温度を取得する。最後に、制御部201は電池残量監視部206から現時点での電池残量を取得する。制御部201は上述した各情報を取得し、判定部207にリレーUEとして動作可能か否かを判定するように通知する。まず判定部207は、第1の判定処理として、RRC Reconfigurationで指示された動作パラメータで自身が動作可能であるかどうかを判定する。RRC Reconfigurationで指示された動作パラメータで自身が動作可能でないと判断した場合は制御部201へ動作不可であることともに、その理由がreconfigurationの条件を満たさないことを示す詳細理由情報を通知する。RRC Reconfigurationで指示された動作パラメータで自身が動作可能であると判定した場合は、更に他の要因に基づいて、自身がリレーUEとして動作可能かどうかを判定する第2の判定処理を行う。判定部207は制御部201から取得した端末特有の所定のパラメータとしての各情報と、判定部207にて保持している各情報の上限値又は下限値とを確認し、リレーUEとして動作可能か否かの第2の判定処理を実行する(F306)。第2の判定処理の具体的な判定方法としては、接続台数が上限値未満であるか、基地局400の信号強度が下限値以上であるか、自端末の温度が上限値以内であるか、電池残量が下限値以上であるか、となっている。第2の判定処理の少なくとも一部の条件を満たしている場合には、判定部207はリレーUEとして動作可能と判断するようにしてもよい。また、判定部207は、第2の判定処理の全ての条件を満たしている場合に、リレーUEとして動作可能と判断するようにしてもよい。即ち、第1の判定処理により、装置のハードウェア等に起因し指示された動作パラメータで動作可能であると判定した場合であっても、他の情報に基づきなされる第2の判定処理の条件を満たさない場合は、リレーUEとして動作可能でないと判定できる。
図3では、一例として、リレーUE第一候補200の接続台数が上限値と等しいため、判定部207がリレーUEとして動作不可である、と判定した場合のシーケンスを例示している。この場合、制御部201へ動作不可であることともに、その理由が接続台数の上限によるものであることを示す詳細理由情報を通知する。詳細理由情報は付帯情報の一例である。
制御部201は通信部203を介して基地局400へRRC Connection re-establishment Requestを送信する(F307)。RRC Connection re-establishment Requestのフレーム構成例については図4にて後述する。
基地局400は通信部403を介してリレーUE第一候補200からRRC Connection re-establishment Requestを受信すると、宛先をリレーUE第二候補300に切り替える。切り替えるまでの詳細な制御は図7にて後述する。基地局400は通信部403を介してリレーUE第二候補300へ(F305)と同様にRRC Reconfigurationを送信する(F308)。
リレーUE第二候補300は通信部303を介して基地局400からRRC Reconfigurationを受信すると(F306)と同様に制御部301からの指示で判定部307がリレーUEとして動作可能か否かを判定する(F309)。リレーUE第二候補300は(F306)で上述した全ての条件を満たしているとして、判定部307は制御部301へリレーUEとして動作可能である旨を通知する。
制御部301は通信部303を介して基地局400へRRC Reconfiguration Completeを送信する(F310)。基地局400は通信部403を介してリレーUE第二候補300からRRC Reconfiguration Completeを受信するとリレーUE第二候補300をリモートUE100のリレーUEとして動作させることを決定する。基地局400は通信部403を介してリモートUE100へRRC Reconfigurationを送信する(F311)。(F311)でのRRC ReconfigurationにはリレーUE第二候補300の識別子やPC5リレー通信時のRadio Link Control層チャネル構成などが含まれる。
リモートUE100は通信部103を介して基地局400からのRRC Reconfigurationを受信すると、制御部101は通信部103を介してリレーUE第二候補300とのPC5接続処理を実施する(F312)。
PC5接続処理が完了するとリモートUE100は通信部103を介して基地局400へRRC Reconfiguration Completeを送信する(F313)。この時から、リモートUE100は、リレーUE第二候補300をリレーUEとする基地局400への間接パスを確立し、基地局400との通信を実現する。
以上が本実施形態におけるリレーUE第一候補200が基地局からRRC Reconfigurationを受信した時にリレーUEとして動作が不可である場合のシーケンス図の一例である。この時はリレーUE第二候補300がリモートUE100のリレーUEとして動作する。
図4は本実施形態におけるRRC Connection re-establishment Requestのフレーム構成図の一例である。
RRC Connection re-establishment Requestのフレーム構成は3GPPによって規定されているが、本実施形態を実現させるために規定されたフレーム構成は新たな情報を追加している。具体的には既存のパラメータであるReestablishment Causeに新たな理由としての情報を追加している。また、Cause Detail、及び、Unavailable Period for RRC Reconfigurationという新規のパラメータを定義して追加している。
Reestablishment Causeに設定される情報として、Reconfiguration Failure、Handover Failure及びOther Failureという3つの理由が3GPPにて規定されている。Reconfiguration FailureはUEがRRC Reconfigurationに準拠していない場合に設定される。なお、RRC Reconfigurationに準拠している/準拠していないとは、リレーUEが、RRC Reconfigurationの設定に従って動作することが可能である/可能ではないことを意味する。Handover Failureは5GのNR(New Radio)タイマーであるT304が期限切れとなった場合に設定される。Other Failureはそれら以外の場合に設定される。本実施形態では新たに「UE status Failure」を定義する。「UE status Failure」は、(F306)で判定する際の条件の少なくとも一つを満たさない場合に設定する。
次に、Cause Detailでは詳細理由情報(F306で条件を満たさない詳細な理由を表す情報)を設定する。接続台数が上限となった場合は0x0001、基地局400の信号強度が低い場合は0x0002、熱上昇の場合は0x0004、バッテリー低下の場合は0x0008と定義して、満たさない要因が複数ある場合の設定も可能とする。また、その他の要因(図4のothers(=0x8000)参照)の定義も可能とされてよい。
最後に、Unavailable Period for RRC ReconfigurationはRRC Reconfigurationを受信してもリレーUEとして動作できない期間を表す。期間を設定しない場合はRRC Reconfigurationを送信する対象から外すことも可能である。
以上が本実施形態におけるRRC Connection re-establishment Requestのフレーム構成の一例である。
図5は本実施形態におけるリモートUE100の動作を表すフローチャート図の一例である。
リモートUE100はリレーUEの候補となる機器を検索するために、通信部103を介してDiscoveryをブロードキャストする(S501)。Discovery送信後、周囲の機器からのDiscovery応答の受信を待つ(S502)。通信部103を介してDiscovery応答を受信すると、制御部101はリレーUE群の選定にDiscovery応答を利用してよい。例えば、制御部101は、Discovery応答のSD-RSRP(Sidelink Discovery Reference Signal Received Power)を測定した結果を用いる。この測定結果に基づき、Discovery応答のSD-RSRP(信号強度)が一定の強度以上だった機器だけをリレーUE候補と設定する。本実施形態ではリレーUE第一候補200、リレーUE第二候補300がリレーUE候補として設定されたものとする。リレーUE候補を設定すると通信部103を介して基地局400へMeasurement Reportingを送信する(S503)。その後、通信部103を介して基地局400からRRC Reconfigurationを受信する(S504)。RRC ReconfigurationからリレーUE第二候補300の識別子などを取得し、通信部103を介してリレーUE第二候補300とPC5接続を確立する(S505)。PC5接続を確立するとリレーUE第二候補300をリレーUEとして基地局400との間接パスを形成し、通信部103を介して基地局400へRRC Reconfiguration Completeを送信する(S506)。
以上が本実施形態におけるリモートUE100の動作を表すフローチャートの一例である。
図6は本実施形態におけるリレーUE第一候補200、リレーUE第二候補300の動作を表すフローチャート図の一例である。ここではリレーUE第一候補200に限定して説明するが、リレーUE第二候補300についても同様の動作を実行する。
リレーUE第一候補200は通信部203を介してリモートUE100からDiscoveryを受信する(S601)。リレーUE第一候補200は通信部203を介してリモートUE100へDiscovery応答を送信する(S602)。
その後、リレーUE第一候補200は通信部203を介して基地局400からRRC Reconfigurationを受信する(S603)。リレーUE第一候補200の制御部201は判定部207に対してリレーUEとして動作可能か否かを判定するために必要な情報を含めて指示を通知する。判定部207は制御部201から取得した情報を元にリレーUEとして動作可能か否かを判定する(S604)。判定部207がリレーUEとして動作可能と判定した場合には、制御部201へその旨を通知する。制御部201は通信部203を介して基地局400へRRC Reconfiguration Completeを送信する(S605)。
リレーUE第一候補200はRRC Reconfiguration Completeを送信後、通信部203を介してリモートUE100からPC5接続の要求を受信した場合、リモートUE100とのPC5接続を確立する(S606)。以降、リレーUE第一候補200はリモートUE100と基地局400のリレーUEとして動作する。従って、リレーUE第一候補200はリモートUE100からRRC Reconfiguration Completeを受信すると、RRC Reconfiguration Completeを基地局400へリレーする(S607)。
一方、判定部207がリレーUEとして動作が不可である(以下、「動作不可」とも称する)と判定した場合(S604で“NO”)には、制御部201へその旨と理由を通知する。本実施形態では接続台数が上限に達していたために不可であると判定した、とする。制御部201は動作が不可であることを理由としてUE status Failureを設定し、Cause DetailにはMaximum number of connectionsを設定する(S608)。更に、制御部201はUnavailable Period for RRC Reconfigurationに対応不可となる期間を設定する(S609)。制御部201は通信部203に(S608)と(S609)で設定した値を通知して、通信部203は基地局400へRRC Connection re-establishment Requestを送信する(S610)。
以上が本実施形態におけるリレーUE第一候補200、リレーUE第二候補300の動作を表すフローチャートの一例である。
図7は本実施形態における基地局400の動作を表すフローチャート図の一例である。
基地局400は通信部403を介してリモートUE100からMeasurement Reportingを受信する(S701)。制御部401はMeasurement ReportingからリレーUE候補群を確認する。この時、基地局400はリモートUE100から見てDiscovery応答の信号強度が最も高かったリレーUE第一候補200へ通信部403を介してRRC Reconfigurationを送信する(S702)。基地局400は通信部403を介してリレーUE第一候補200からのRRC Reconfiguration Completeを待つ(S703)。基地局400は通信部403を介してリレーUE第一候補200からRRC Reconfiguration Completeを受信すると、リモートUE100に対して通信部403を介してRRC Reconfigurationを送信する(S704)。RRC ReconfigurationにはリレーUE第一候補200の識別子などが含まれている。基地局400はRRC Reconfigurationの送信後、通信部403を介してリレーUE第一候補200からリモートUE100のRRC Reconfiguration Completeを受信する(S705)。
基地局400はリレーUE第一候補200からのRRC Reconfiguration Completeを待つ(S703)一方で、RRC Connection re-establishment Requestの受信も待つ(S706)。
基地局400がRRC Connection re-establishment Requestを受信すると、制御部401はReestablishment CauseがUE status Failureであるか否かを確認する(S707)。UE status Failureである場合には、制御部401はUnavailable Period for RRC Reconfigurationが含まれているか否かを確認する(S708)。Unavailable Period for RRC Reconfigurationが含まれていれば、制御部401は設定された期間だけ待つ(S709)。基地局400は設定された期間だけ待ったら(S702)へ戻り、再度リレーUE第一候補200へ通信部403を介してRRC Reconfigurationを送信する。続いて、基地局400は、リレーUE第一候補200からのRRC Reconfiguration Completeを待つ(S703)。
UE status Failure以外の理由だった場合(S707で“NO”)は、取得したリレーUE候補群から他のリレーUE候補が存在するか否かを確認する(S710)。Unavailable Period for RRC Reconfigurationが含まれていない場合(S708で“NO”)も、リレーUE候補群から他のリレーUE候補が存在するか否かを確認する(S710)。他のリレーUE候補が存在する場合は、宛先を他のリレーUE候補に切り替える(S711)。本実施例ではリレーUE第二候補300が該当する。そして基地局400はS702へ戻り、リレーUE第二候補300からのRRC Reconfiguration Completeを待つ(S703)。
他にリレーUE候補が存在しない場合(S710で“NO”)には、基地局400は処理を終了する。なお、変形例では、S708での判定結果が“YES”の場合でも、S710に進んでもよい。この場合、S710での判定結果が“NO”である場合に、S709に進んでもよい。これは、特に、Unavailable Period for RRC Reconfigurationに係る期間が比較的長い場合に好適である。
以上が本実施形態における基地局400の動作を表すフローチャートの一例である。
以上のように、本実施形態によればリレーUE第一候補200が基地局400からRRC Reconfigurationを受信した場合、RRC Reconfiguration準拠以外の要因でリレーUEとして動作可能か否かを判定する。加えて、基地局400へリレーUEとして動作が不可である旨とその理由を通知する。これにより、リレーUE第一候補200がRRC Reconfigurationに準拠していても、それ以外の要因でリレーUEとして動作が不可である場合、リレーUE第一候補200は、リモートUE100のリレーUEとして動作しないことが可能となる。なお、それ以外の要因とは、上述したように例えば自端末の温度等である。更に、基地局400はリレーUE第一候補200の動作が不可である理由に応じた処理を行うことが可能となる。
本実施形態ではCause DetailにMaximum number of connectionsを設定しているが、図4に示す他の要因でも同様の効果を得られる。
また、図6の(S609)にてリレーUE第一候補200がUnavailable Period for RRC Reconfigurationを必ず設定しているが、要因によっては必ずしも設定しなくてもよい。例えば、Low Signal Power from gNBの時はいつ信号強度が一定値以上になるか目途がつかない場合もあり得るからである。
<第二の実施形態>
本実施例では、リレーUE第一候補200がリモートUE100とPC5での接続を確立する時にリレーUEとして動作が不可であると判定する場合の一例について説明する。
本実施例では、リレーUE第一候補200がリモートUE100とPC5での接続を確立する時にリレーUEとして動作が不可であると判定する場合の一例について説明する。
本実施形態におけるシステム構成は図1と同様で、RRC Connection re-establishment Requestのフレーム構成は図4と同様のために省略する。
(処理例)
図8に示す動作シーケンス例及び、図9と図10と図11に示すフローチャート例を用いて、本実施形態の動作の一例を説明する。
図8に示す動作シーケンス例及び、図9と図10と図11に示すフローチャート例を用いて、本実施形態の動作の一例を説明する。
図8は本実施形態におけるリレーUE第一候補200がリモートUE100とPC5接続を確立する時にリレーUEとして動作不可となる場合の一例を示すシーケンス図である。
(F801)から(F806)は(F301)から(F306)における動作と同様であるために、ここでは重複する説明を省略する。
(F806)にてリレーUE第一候補200の判定部207は、リレーUE第一候補200がリレーUEとして動作が可能であると判定するので、その旨を制御部201へ通知する。制御部201は通信部203を介して、基地局400へRRC Reconfiguration Completeを送信する(F807)。基地局400は通信部403を介してRRC Reconfiguration Completeを受信し、リモートUE100へRRC Reconfigurationを送信する(F808)。このRRC ReconfigurationにはリレーUE第一候補200の識別子などが含まれている。
リモートUE100は通信部103を介してRRC Reconfigurationを受信し、リレーUE第一候補200の識別子などを確認すると、PC5の接続要求をリレーUE第一候補200へ送信する(F809)。
通信部203を介してPC5接続要求を受信したリレーUE第一候補200の制御部201は、判定部207に対してリレーUEとして動作可能か否かを判定するように指示する。判定部207は(F806)における動作と同様にリレーUEとして動作可能か否かを判定する(F810)。判定部207は(F806)における動作の判定結果と異なり、動作が不可であると判定する。動作が不可であると判定する一例として、電池残量監視部206から通知されたバッテリー残量が閾値以下である場合がある。この場合には、判定部207は制御部201にリレーUEとして動作が不可であることと、その理由がバッテリー低下によるものであることを表す詳細理由情報を通知する。その結果、制御部201は通信部203を介してリモートUE100へPC5接続要求に対してPC5接続要求を拒否する旨を応答する(F811)。(F811)の動作の後に、制御部201は通信部203を介して基地局400へRRC Connection re-establishment Requestを送信する(F812)。基地局400は、(F812)の時点でリレーUE候補が残っている場合は(F308)以降の動作と同様の処理を実行するため、ここでは重複する説明を省略する。(F812)の時点でリレーUE候補が残っていない場合は(F301)以降の動作と同様の処理を実行するため、ここでは重複する説明を省略する。
以上が本実施形態におけるリレーUE第一候補200がリモートUE100とPC5接続を確立する時にリレーUEとして動作不可となる場合のシーケンスの一例を示す図である。
図9は本実施形態におけるリモートUE100の動作を表すフローチャート図の一例である。
リモートUE100はリレーUEの候補となる機器を検索すべく、通信部103を介してDiscoveryをブロードキャストする(S901)。Discovery送信後、周囲の機器からのDiscovery応答の受信を待つ(S902)。Discovery応答を受信すると、制御部101はリレーUE群の選定に、例えば、Discovery応答を利用する。例えば、制御部101は、Discovery応答のSD-RSRP(Sidelink Discovery Reference Signal Received Power)を測定した結果を用いる。この測定結果に基づき、Discovery応答のSD-RSRP(信号強度)が一定の強度以上だった機器だけをリレーUE候補に設定する。本実施形態ではリレーUE第一候補200、リレーUE第二候補300がリレーUE候補として設定されたものとする。リレーUE候補を設定すると通信部103を介して基地局400へMeasurement Reportingを送信する(S903)。その後、リモートUE100は、通信部103を介して基地局400からRRC Reconfigurationを受信する(S904)。
リモートUE100はRRC ReconfigurationからリレーUE第一候補200の識別子などを取得し、通信部103を介してリレーUE第一候補200とPC5接続を確立するため、接続要求を送信する(S905)。リモートUE100は通信部103を介してリレーUE第一候補200から接続拒否の旨を受信する(S906)。
リモートUE100が通信部103を介して接続拒否の旨を受信した場合、制御部101は(S903)において通知したMeasurement Reportingの中のリレーUE候補群に他のリレーUE候補が残っているか否かを確認する(S907)。他のリレーUE候補が残っている場合は(S904)に戻り、基地局400からのRRC Reconfigurationを待つ。他のリレーUE候補が残っていない場合には処理を終了する。
以上が本実施形態におけるリモートUE100の動作を表すフローチャートの一例である。
図10は本実施形態におけるリレーUE第一候補200、リレーUE第二候補300の動作を表すフローチャート図の一例である。ここではリレーUE第一候補200に限定して説明するが、リレーUE第二候補300についても同様の動作を実行する。
リレーUE第一候補200は通信部203を介してリモートUE100からDiscoveryを受信する(S1001)。リレーUE第一候補200は通信部203を介してリモートUE100へDiscovery応答を送信する(S1002)。
その後、リレーUE第一候補200は通信部203を介して基地局400からRRC Reconfigurationを受信する(S1003)。リレーUE第一候補200の制御部201は判定部207に対してリレーUEとして動作可能か否かを判定するために必要な情報を含めて指示を通知する。判定部207は制御部201から取得した情報を元にリレーUEとして動作可能か否かを判定する(S1004)。判定部207がリレーUEとして動作可能と判定した場合(S1004で“YES”)には、制御部201へその旨を通知する。制御部201は通信部203を介して基地局400へRRC Reconfiguration Completeを送信する(S1005)。
リレーUE第一候補200はRRC Reconfiguration Complete送信後、通信部203を介してリモートUE100からPC5接続の要求を受信する(S1006)。リレーUE第一候補200がPC5接続要求を受信すると、リレーUE第一候補200の制御部201は判定部207に対してリレーUEとして動作可能か否かを判定するために必要な情報を含めて指示を通知する。判定部207は制御部201から取得した情報を元にリレーUEとして動作可能か否かを判定する(S1007)。判定部207がリレーUEとして動作可能であると判定した場合には、制御部201へその旨を通知する。制御部201は通信部203を介してリモートUE100へPC5接続要求を許可する旨を送信する(S1008)。以降はリレーUE第一候補200はリモートUE100と基地局400とのリレーUEとして振る舞うようになる。リレーUE第一候補200は通信部203を介してリモートUE100からRRC Reconfiguration Completeを受信し、基地局400へRRC Reconfiguration Completeをリレーする(S1009)。
一方、判定部207がリレーUEとして動作不可と判定した場合(S1007で“NO”)には、制御部201へ詳細理由情報を通知する。本実施形態ではバッテリー低下により動作不可と判定した場合について説明する。制御部201は通信部203を介してリモートUE100へPC5接続要求を拒否する旨を送信する(S1010)。制御部201は動作が不可であることを理由としてUE status Failureを設定し、Cause DetailにはLow batteryを設定する(S1011)。更に、制御部201はUnavailable Period for RRC Reconfigurationに対応不可となる期間を設定する(S1012)。制御部201は通信部203に(S1011)と(S1012)で設定した値を通知して、通信部203は基地局400へRRC Connection re-establishment Requestを送信する(S1013)。以上が本実施形態におけるリレーUE第一候補200、リレーUE第二候補300の動作を表すフローチャートの一例である。
なお、変形例では、S1004の判定は、S1007の判定が後に実行されることを考慮して、RRC Reconfigurationに準拠しているか否かの判定だけであってもよい。
図11は本実施形態における基地局400の動作を表すフローチャート図の一例である。
基地局400は通信部403を介してリモートUE100からMeasurement Reportingを受信する(S1101)。制御部401はMeasurement ReportingからリレーUE候補群を確認する。この時、基地局400はリモートUE100から見てDiscovery応答の信号強度が最も高かったリレーUE第一候補200へ通信部403を介してRRC Reconfigurationを送信する(S1102)。基地局400は通信部403を介してリレーUE第一候補200からのRRC Reconfiguration Completeを待つ(S1103)。
基地局400はリレーUE第一候補200からRRC Reconfiguration Completeを受信すると、リモートUE100に対して通信部403を介してRRC Reconfigurationを送信する(S1104)。
基地局400は通信部403を介してリレーUE第一候補200からRRC Connection re-establishment Requestを受信したか否かを確認する(S1105)。基地局400がRRC Connection re-establishment Requestを受信した場合は、リレーUE候補群の中に他のリレーUE候補がまだ残っていないか否かを確認する(S1106)。なお、この際に用いるリレーUE候補群は、(S1101)にて受信したMeasurement Reportingから取得される。他のリレーUE候補が残っていない場合は処理を終了する。
RRC Connection re-establishment Requestを受信しない場合(S1105で“NO”)は、基地局400は、S1113の処理を行う。すなわち、基地局400は、リレーUE第一候補200からリモートUE100のRRC Reconfiguration Completeを受信する(S1113)。
これによりリモートUE100とはリレーUE第一候補200をリレーUEとした間接パスが形成されたことになり、処理を終了する。
リレーUE第一候補200からのRRC Reconfiguration Completeを受信した(S1103)にも拘わらず、その後、S1105での判定結果が“YES”となる場合は、以下の通りである。Measurement Reportingから取得したリレーUE候補群に他のリレーUE候補が残っている場合(S1106で“NO”)には、制御部401は通信部403に宛先を別のリレーUE候補に切り替えるように指示する(S1114)。通信部403が宛先を切り替えて(S1102)から処理を再開させる。
リレーUE第一候補200からのRRC Reconfiguration Completeを受信待ち状態では、基地局400は、RRC Connection re-establishment Requestの受信も待つ(S1107)。
基地局400が通信部403を介してRRC Connection re-establishment Requestを受信すると、制御部401は、S1108の処理を行う。すなわち、制御部401は、Reestablishment CauseがUE status Failureであるか否かを確認する(S1108)。UE status Failureである場合には、制御部401はUnavailable Period for RRC Reconfigurationが含まれているか否かを確認する(S1109)。Unavailable Period for RRC Reconfigurationが含まれていれば、制御部401は設定された期間だけ待つ(S1110)。基地局400は設定された期間だけ待ったら(S1102)へ戻り、リレーUE第一候補200からのRRC Reconfiguration Completeを待つ。
S1107、S1108及びS1109のいずれかで判定結果が“NO”である場合は、ステップS1111に進む。この場合、取得したリレーUE候補群から他のリレーUE候補が存在するか否かを確認する(S1111)。Unavailable Period for RRC Reconfigurationが含まれていない場合(S1109で“NO”)も、取得したリレーUE候補群から他のリレーUE候補が存在するか否かを確認する(S1111)。他のリレーUE候補が存在する場合(S1111で“YES”)は、宛先を他のリレーUE候補に切り替える(S1112)。本実施例ではリレーUE第二候補300が該当する。そして基地局400は(S1102)へ戻り、リレーUE第二候補300からのRRC Reconfiguration Completeを待つ。
他方、他にリレーUE候補が存在しない場合(S1111で“NO”)には、基地局400は処理を終了する。
以上が本実施形態における基地局400の動作を表すフローチャートの一例である。
以上において説明したように、本実施形態によればリレーUE第一候補200がリモートUE100からPC5の接続要求を受信した時に、RRC Reconfigurationに準拠していること以外の要因でリレーUEとして動作可能か否かを判定する。加えて、基地局400へリレーUEとして動作が不可である旨と詳細理由情報を通知する。
それにより、リレーUE第一候補200がRRC Reconfigurationに準拠していても、それ以外の要因でリレーUEとして動作が不可であると判定し、リモートUE100のリレーUEとして動作しないことが可能となる。更に、基地局400は、受信した詳細理由情報に応じた処理を行うことが可能となる。
また、本実施形態では第一の実施形態と同様の効果が得られる。すなわち、Cause Detailが本実施例で登場した以外の理由である場合や、Unavailable Period for RRC Reconfigurationの有無によって本実施形態の効果が変わることはない。なお、リレーUEとして動作不可の旨とその理由をリモートUEに対する接続拒否メッセージに含めて、リモートUEに対しても動作不可の旨とその理由を通知するように構成してもよい。
<第三の実施形態>
本実施形態では、リレーUE第一候補200がリモートUE100からDiscoveryを受信した時にリレーUEとして動作可能か否かを判定する場合について説明する。
本実施形態では、リレーUE第一候補200がリモートUE100からDiscoveryを受信した時にリレーUEとして動作可能か否かを判定する場合について説明する。
本実施形態におけるシステム構成は図1と同様であるため、ここでは重複する詳細な説明を省略する。
(処理例)
図12に示す動作シーケンス例及び、図13に示すRRC Not Recommended As Relay UEのフレーム構成例と、図14と図15に示すフローチャート例を用いて、本実施形態の動作の一例を説明する。
図12に示す動作シーケンス例及び、図13に示すRRC Not Recommended As Relay UEのフレーム構成例と、図14と図15に示すフローチャート例を用いて、本実施形態の動作の一例を説明する。
図12は本実施形態におけるリレーUE第一候補200がリモートUE100からDiscoveryを受信した時にリレーUEとして動作可能か否かを判定する場合のシーケンス図である。
リモートUE100は周辺の機器を検索するために通信部103を介してDiscoveryをブロードキャストする(F1201)。リレーUE第一候補200がリレーUEとして動作可能か否かを判定する(F1202)。(F1202)における処理は(F306)において詳述したので重複する記載を省略する。
図12では、一例として(F1202)にて判定部207がリレーUEとして動作不可、と判定した場合のシーケンスを例示している。そして判定部207は制御部201へ動作不可であることと、動作不可となった理由を通知する。制御部201は通信部203を介して基地局400へリレーUEとして動作が難しい旨とその詳細理由情報を伝えるため、RRC Not Recommended As Relay UEを送信する(F1203)。RRC Not Recommended As Relay UEのフレーム構成については図13にて後述する。リレーUE第一候補200は通信部203を介してリモートUE100へDiscoveryの応答を送信する(F1204)。リレーUE第二候補300はリレーUEとして動作可能か否かを判定する(F1205)。(F1202)における処理は(F306)において詳述したので重複する記載を省略する。本実施例では(F1205)において判定部307はリレーUEとして動作可能であると判定する。リレーUE第二候補300は通信部303を介してリモートUE100へDiscoveryの応答を送信する(F1206)。(F1207)における処理は(F304)において詳述したので重複する記載を省略する。
基地局400は(F1207)で取得したリレーUE候補群と、(F1203)で取得したRRC Not Recommended As Relay UEからRRC Reconfigurationの送信先を決定する。本実施形態ではリレーUE第二候補300が送信先として設定される。
(F1208)から(F1213)における処理は(F308)から(F313)までの処理において送信先が異なるだけであるので重複する記載をここでは省略する。
図13は本実施例におけるRRC Not Recommended As Relay UEのフレーム構成図である。
本メッセージ自体は新規に定義したもので、フレーム構成の前に概要について説明する。本メッセージは送信元であるリレーUE候補がリレーUEとして非推奨である旨を通知するために用いられる。本メッセージはRRC Reconfigurationに対する応答ではなく、本実施形態ではDiscoveryを受信した時点で基地局400へ通知することを想定している。リモートUE100からのMeasurement Reportingに本メッセージを送信したリレーUE候補が含まれている場合、基地局400はそのリレーUE候補をRRC Reconfigurationの送信対象から外してもよい。
フレーム構成について説明する。具体的には、RRC Not Recommended As Relay UEには、Not Recommended CauseとCause Detailの情報が含まれる。Not Recommended Causeには図4で説明したReestablishment Causeと同様のパラメータを設定することができる。Cause Detailは図4で説明した内容と同様のCause Detailのパラメータが設定可能である。なお、本実施形態では登場していないが将来の拡張性を考慮してCause DetailにはReservedという情報を用意しておくことも可能である。
以上が本実施形態におけるRRC Not Recommended As Relay UEのフレーム構成の一例である。
本実施形態におけるリモートUE100の動作を表すフローチャート図は図5において詳述したので重複する記載をここでは省略する。
図14は本実施形態におけるリレーUE第一候補200、リレーUE第二候補300の動作を表すフローチャート図の一例である。ここではリレーUE第一候補200に限定して説明するが、リレーUE第二候補300についても同様の動作を実行することが可能である。
リレーUE第一候補200は通信部203を介してリモートUE100からDiscoveryを受信する(S1401)。リレーUE第一候補200の制御部201は判定部207に対してリレーUEとして動作可能か否かを判定するために必要な情報を含めて指示を通知する。判定部207は制御部201から取得した情報を元にリレーUEとして動作可能か否かを判定する(S1402)。
判定部207がリレーUEとして動作可能と判定した場合(S1402で“YES”)、(S1002)と同様にリレーUE第一候補200は通信部203を介してリモートUE100へDiscovery応答を送信する(S1403)。以降における処理は(S1003)から(S1013)において詳述したので重複する記載を省略する。
判定部207がリレーUEとして動作不可と判定した場合(S1402で“NO”)、制御部201にリモートUE100のリレーUEとして動作不可であることと、その詳細理由情報を通知する。制御部201は通信部203を介して基地局400へRRC Not Recommended As Relay UEを送信する(S1404)。以降は(S1403)へ進み、以降における処理は(S1003)から(S1013)において詳述したので重複する記載を省略する。
以上が本実施形態におけるリレーUE第一候補200、リレーUE第二候補300の動作を表すフローチャートの一例である。
図15は本実施形態における基地局400の動作を表すフローチャート図の一例である。
基地局400は通信部403を介してリレーUE第一候補200からRRC Not Recommended As Relay UEを受信する(S1501)。続いて、基地局400はリモートUE100からMeasurement Reportingを受信する(S1502)。制御部401は、リレーUE候補がRRC Not Recommended As Relay UEの送信元であるリレーUE第一候補200だけしか含まれていないか否かを確認する(S1503)。なお、この際、(S1502)で受信したMeasurement Reportingに含まれるリレーUE候補が判断対象である。リレーUE第一候補200だけしか含まれていない場合、制御部401は通信部403に対してRRC Reconfigurationの送信先をリレーUE第一候補200とするように設定する(S1504)。リレーUE第一候補200以外も含まれている場合、本実施形態ではリレーUE第二候補300をRRC Reconfigurationの送信先とする(S1505)。そして、基地局400は送信先に向けて通信部403を介してRRC Reconfigurationを送信する(S1506)。
(S1507)から(S1515)における処理は(S703)から(S711)において詳述したので重複する記載を、ここでは省略する。
以上が本実施形態における基地局400の動作を表すフローチャートである。
以上において説明したように、本実施形態によればリレーUE第一候補200がリモートUE100からDiscoveryを受信した時にRRC Reconfiguration準拠以外の要因でリレーUEとして動作可能か否かを判定する。加えて、基地局400へリレーUEとして動作不可の旨とその理由(詳細理由情報)を通知する。それにより、リレーUE第一候補200がRRC Reconfigurationに準拠していても、それ以外の要因でリレーUEとして動作不可と判定し、リモートUE100のリレーUEとして動作しないことが可能となる。更に、基地局400はリレーUE第一候補200の動作不可の理由(詳細理由情報)に応じた処理を行うことも可能となる。
本実施形態では更に、基地局400がRRC Reconfigurationを送信する前にリレーUEとして動作することが難しいリレーUE候補を対象から外す場合もある。それにより、リモートUE100のリレーUEを速やかに選択することが可能になる場合がある。
また、本実施形態では第一の実施形態と同様の効果が奏される。すなわち、Cause Detailが本実施形態で登場した以外の理由である場合や、Unavailable Period for RRC Reconfigurationの有無によって本実施形態の効果が変わることはない。
<変形例>
上述の各実施形態では、リレーUEが、自身の装置ステータスなどに基づいてリレーUEとして動作可能か否かを判断し、動作可能でない場合にその理由(詳細理由情報)を関連する外部装置に通知する場合を例示した。
上述の各実施形態では、リレーUEが、自身の装置ステータスなどに基づいてリレーUEとして動作可能か否かを判断し、動作可能でない場合にその理由(詳細理由情報)を関連する外部装置に通知する場合を例示した。
本変形例では、リレーUEは、上述した判定に代えて又は加えて、自身の装置ステータスなどに基づいてリレーUEとしてなるべく動作したくない状態かどうかを判定するようにしてもよい。
上述した場合、判定部207は、なるべく動作したくない状態か否かの判定に用いる情報としては、上述の実施形態と同様に機器の接続時に確認する接続台数や信号強度、バッテリー残量、自端末の温度等の情報を用いることが可能である。ただし、判定部207は、それらの情報と比較する閾値を上述の実施形態とは異ならせることによって、なるべく動作したくない状態か否かを判定することが可能となる。具体的には、上述した実施形態においてリレーUEとして動作可能であるか否かを判定する各閾値と比較してより条件を緩和した第2の閾値と比較を行う。例えば、接続台数であるならば、上限値である接続台数-2台等を第2の閾値とすることができる。また、バッテリー残量であるならば下限値のバッテリー残量+10%のバッテリー残量を第2の閾値とすることができる。温度や、信号強度等も同様に条件を緩和した上限値又は下限値を第2の閾値とすることが可能である。具体的には、判定部207は、接続台数であるならば、接続台数の上限値と接続台数の第2の閾値との間に接続台数がある場合には、なるべく動作したくない状態であると判定する。また、判定部207は、バッテリー残量であるならば、バッテリー残量の下限値とバッテリー残量の第2の閾値との間にバッテリー残量がある場合には、なるべく動作したくない状態であると判定する。さらに、判定部207は、バッテリー等の温度であるならば、温度の上限値と温度の上限値を緩和した第2の閾値との間に温度の現在値がある場合には、なるべく動作したくない状態であると判定する。さらに、判定部207は、信号強度であるならば、信号強度の下限値と信号強度の下限値を緩和した第2の閾値との間に信号強度の現在値がある場合には、なるべく動作したくない状態であると判定する。
以上のように、判定部207がリレーUEとしてなるべく動作したくない状態であると判定した場合、リレーUEはその理由(詳細理由情報)をリレーUEに関連する外部装置に通知するようにする。
第一の実施形態に本変形例を組み合わせる場合、リレーUEは、条件付きで承諾すること(以下、「条件付き承諾」とも称する)を示すRRC Reconfiguration Completeを外部装置である基地局400に送信する。このメッセージには、条件付きリレーUEになることを許容することを示す情報や、その理由を示す情報、すなわち詳細理由情報を含める。詳細理由情報は、例えば、接続上限には達していないが既に複数台の通信をリレーしていること、バッテリー残量が心もとない(バッテリー残量が残り少ないことを意味する)こと等の情報である。
当該詳細理由情報を受信した基地局400は、当該リレーUEを実際に使用するか否かを再考する情報としてそれらの詳細理由情報を活用することができる。また例えば、第二の実施形態に本変形例を組み合わせる場合も同様にリレーUEは、条件付き承諾を示すRRC Reconfiguration Completeを外部装置である基地局400に送信するように構成することが可能である。また更に、第二の実施形態を、リモートUEに対しても理由の通知を行うよう構成する場合、条件付き承諾を示すPC5接続許可を送信するように構成することが可能である。この場合、リレーUEは、このメッセージに、条件付きでPC5接続を許可することを示す情報や、その理由を示す詳細理由情報を含めることでリモートUEにその理由を通知することができるようになる。なお、条件付き承諾のメッセージを送信するといった行為も、単なる承諾ではなく、条件付きであることを示すものである。即ち、本実施形態の条件付き承諾のメッセージを送信することは、条件付きであることを表す付帯情報を送信するといったことを意味するものと解される。
また、第3の実施形態に本変形例を組み合わせる場合、例えば、以下のとおりであってよい。リレーUEとしてなるべく動作したくない状態であると判断したリレーUEは、S1404のメッセージに代えて、条件付きで自機(自端末)がリレーUEになってもよいことを示す情報と、その理由を示す詳細理由情報を通知するよう構成することが可能である。当該詳細理由情報を受信した基地局400は、当該リレーUEを実際に使用するかどうか否かを決定する情報としてそれらの詳細理由情報を適宜活用することができるようになる。また、当該詳細理由情報を受信した基地局400は、当該リレーUEを、一時的に活用することも可能になる。
<他の実施形態>
本発明は、上述の実施形態の1以上の機能を実現するプログラムを、ネットワーク又は記憶媒体を介してシステム又は装置に供給する。そのシステム又は装置のコンピュータにおける1つ以上のプロセッサがプログラムを読出し実行する処理でも実現可能である。また、1以上の機能を実現する回路(例えば、ASIC)によっても実現可能である。
本発明は、上述の実施形態の1以上の機能を実現するプログラムを、ネットワーク又は記憶媒体を介してシステム又は装置に供給する。そのシステム又は装置のコンピュータにおける1つ以上のプロセッサがプログラムを読出し実行する処理でも実現可能である。また、1以上の機能を実現する回路(例えば、ASIC)によっても実現可能である。
発明は上記実施形態に制限されるものではなく、発明の精神及び範囲から離脱することなく、様々な変更及び変形が可能である。従って、発明の範囲を公にするために請求項を添付する。
本明細書で説明した各態様/実施形態の処理手順、シーケンス、フローチャート等は、矛盾の無い限り、順序を入れ替えてもよい。例えば、本開示において説明した方法については、例示的な順序を用いて様々なステップの要素を提示しており、提示した特定の順序に限定されない。
本開示において説明した情報又は信号等は、上位レイヤ(又は下位レイヤ)から下位レイヤ(又は上位レイヤ)へ出力され得る。複数のネットワークノードを介して入出力されてもよい。
入出力された情報等は特定の場所(例えば、メモリ)に保存されてもよいし、管理テーブルを用いて管理してもよい。入出力される情報等は、上書き、更新、又は追記され得る。出力された情報等は削除されてもよい。入力された情報等は他の装置へ送信されてもよい。
本開示における判定は、1ビットで表される値(0か1か)によって行われてもよいし、真偽値(Boolean:true又はfalse)によって行われてもよいし、数値の比較(例えば、所定の値との比較)によって行われてもよい。
ソフトウェアは、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、ハードウェア記述言語と呼ばれるか、他の名称で呼ばれるかを問わない。命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。また、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、実行可能ファイル、実行スレッド、手順、機能などを意味するよう広く解釈されるべきである。
なお、本開示において説明した用語及び本開示の理解に必要な用語については、同一の又は類似する意味を有する用語と置き換えてもよい。
また、本開示において説明した情報、パラメータなどは、絶対値を用いて表されてもよいし、所定の値からの相対値を用いて表されてもよいし、対応する別の情報を用いて表されてもよい。
上述したパラメータに使用する名称はいかなる点においても限定的な名称ではない。さらに、これらのパラメータを使用する数式等は、本開示で明示的に開示したものと異なる場合もある。
本開示において使用する「第1の」、「第2の」などの呼称を使用した要素へのいかなる参照も、それらの要素の量又は順序を全般的に限定しない。これらの呼称は、2つ以上の要素間を区別する便利な方法として本開示において使用され得る。したがって、第1及び第2の要素への参照は、2つの要素のみが採用され得ること、又は何らかの形で第1の要素が第2の要素に先行しなければならないことを意味しない。
本開示において、「含む(include)」、「含んでいる(including)」及びそれらの変形が使用されている場合、これらの用語は、用語「備える(comprising)」と同様に、包括的であることが意図される。さらに、本開示において使用されている用語「又は(or)」は、排他的論理和ではないことが意図される。
本開示において、例えば、英語でのa、an及びtheのように、翻訳により冠詞が追加された場合、本開示は、これらの冠詞の後に続く名詞が複数形であることを含んでもよい。
本開示において説明した各態様/実施形態は単独で用いてもよいし、組み合わせて用いてもよいし、実行に伴って切り替えて用いてもよい。また、所定の情報の通知(例えば、「Xであること」の通知)は、明示的に行うものに限られず、暗黙的(例えば、当該所定の情報の通知を行わない)ことによって行われてもよい。
本願は、2023年4月7日提出の日本国特許出願特願2023-062928を基礎として優先権を主張するものであり、その記載内容の全てをここに援用する。
200 リレーUE第一候補
201 制御部
203 通信部
207 判定部
201 制御部
203 通信部
207 判定部
Claims (15)
- Sidelinkリモート端末からのDiscoveryパケットを受信するDiscovery受信手段と、
リレー端末として機能することを求められる要求を基地局から受信するリレー要求受信手段と、
前記要求を受け入れる通信能力を有しているかどうかを自身の通信能力に関する第1のパラメータに基づき判定する第1の判定手段と、
前記第1のパラメータとは異なるパラメータであって端末が管理する所定のパラメータに関連した判定基準の成否を判定する第2の判定手段と、
前記第1の判定手段により前記要求を受け入れる通信能力を有していると判断された場合であって、前記第2の判定手段により前記判定基準が満たされると判定された場合に、
前記要求に応答してリレー端末として動作する通信確立手段と、
前記要求を前記リレー要求受信手段が受信する前に又は受信した後に、前記判定基準に則って生成されるリレー端末としての動作要否に関する付帯情報を、前記基地局へ通知する通知手段とを備えることを特徴とするSidelinkリレー端末。 - 前記所定のパラメータは、当該Sidelinkリレー端末のステータスに関連することを特徴とする請求項1に記載のSidelinkリレー端末。
- 前記判定手段は、前記要求を前記リレー要求受信手段が受信した場合に動作し、
前記通知手段は、前記判定手段による判定結果に影響した前記所定のパラメータ及びその値のうちの、少なくともいずれかを示す情報を、前記付帯情報として通知することを特徴とする請求項2に記載のSidelinkリレー端末。 - 前記所定のパラメータは、Sidelinkリモート端末との接続台数、前記基地局から受信する信号に係る信号強度、自端末に係る温度、及び、自端末に係る電池残量、のうちの少なくともいずれか1つを含むことを特徴とする請求項2又は3に記載のSidelinkリレー端末。
- 前記付帯情報は、前記判定手段で用いた所定パラメータの値と、前記判定基準との関係を表す情報を含むことを特徴とする請求項2乃至4のいずれか1項に記載のSidelinkリレー端末。
- 前記判定手段は、前記接続台数が閾値を上回る場合、前記判定基準が満たされないと判定することを特徴とする請求項4に記載のSidelinkリレー端末。
- 前記判定手段は、前記信号強度が閾値以下である場合、前記判定基準が満たされないと判定することを特徴とする請求項4に記載のSidelinkリレー端末。
- 前記判定手段は、前記温度が閾値を上回る場合、前記判定基準が満たされないと判定することを特徴とする請求項4に記載のSidelinkリレー端末。
- 前記判定手段は、前記電池残量が閾値以下である場合、前記判定基準が満たされないと判定することを特徴とする請求項4に記載のSidelinkリレー端末。
- 前記通知手段は、前記第2の判定手段による判定結果に基づき前記要求が拒絶される場合に、更に、リレー端末として動作できない期間を表す期間情報を通知することを特徴とする請求項1乃至9のいずれか1項に記載のSidelinkリレー端末。
- 前記判定手段は、前記要求を前記リレー要求受信手段が受信する前に動作し、
前記通知手段は、前記第2の判定手段による判定結果を表す情報を、前記付帯情報として通知することを特徴とする請求項1乃至9のいずれか1項に記載のSidelinkリレー端末。 - 前記判定基準は、第1判定基準と、前記第1判定基準よりも成立しやすい第2判定基準とを含み、
前記第2の判定手段は、前記要求を前記リレー要求受信手段が受信する前に前記第2判定基準を判定し、
前記通知手段は、前記第2判定基準に基づく前記判定手段による判定結果に基づいて、
前記付帯情報を通知することを特徴とする請求項1乃至11のいずれか1項に記載のSidelinkリレー端末。 - 前記付帯情報は、前記要求を条件付きで承認することを表す情報を含むことを特徴とする請求項12に記載のSidelinkリレー端末。
- Sidelinkリモート端末からのDiscoveryパケットを受信するDiscovery受信工程と、
リレー端末として機能することを求められる要求を基地局から受信するリレー要求受信工程と、
前記要求を受け入れる通信能力を有しているかどうかを自身の通信能力に関する第1のパラメータに基づき判定する第1の判定工程と、
前記第1のパラメータとは異なるパラメータであって端末が管理する所定のパラメータに関連した判定基準の成否を判定する第2の判定工程と、
前記第1の判定工程により前記要求を受け入れる通信能力を有していると判断された場合であって、前記第2の判定工程により前記判定基準が満たされると判定された場合に、
前記要求に応答してリレー端末として動作する通信確立工程と、
前記要求を前記リレー要求受信工程において受信する前に又は受信した後に、前記判定基準に則って生成されるリレー端末としての動作要否に関する付帯情報を、前記基地局へ通知する通知工程とを備えることを特徴とする、コンピュータにより実行されるSidelinkリレー端末の制御方法。 - Sidelinkリモート端末からのDiscoveryパケットを受信するDiscovery受信工程と、
リレー端末として機能することを求められる要求を基地局から受信するリレー要求受信工程と、
前記要求を受け入れる通信能力を有しているかどうかを自身の通信能力に関する第1のパラメータに基づき判定する第1の判定工程と、
前記第1のパラメータとは異なるパラメータであって端末が管理する所定のパラメータに関連した判定基準の成否を判定する第2の判定工程と、
前記第1の判定工程により前記要求を受け入れる通信能力を有していると判断された場合であって、前記第2の判定工程により前記判定基準が満たされると判定された場合に、
前記要求に応答してリレー端末として動作する通信確立工程と、
前記要求を前記リレー要求受信工程において受信する前に又は受信した後に、前記判定基準に則って生成されるリレー端末としての動作要否に関する付帯情報を、前記基地局へ通知する通知工程とを、コンピュータに実行させることを特徴とするSidelinkリレー端末のプログラム。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CN202480021475.0A CN120937492A (zh) | 2023-04-07 | 2024-03-29 | 侧链中继终端、侧链中继终端的控制方法、侧链中继终端的程序 |
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2023062928A JP2024149196A (ja) | 2023-04-07 | 2023-04-07 | Sidelinkリレー端末、Sidelinkリレー端末の制御方法、Sidelinkリレー端末のプログラム |
| JP2023-062928 | 2023-04-07 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| WO2024210046A1 true WO2024210046A1 (ja) | 2024-10-10 |
Family
ID=92971713
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PCT/JP2024/012950 Pending WO2024210046A1 (ja) | 2023-04-07 | 2024-03-29 | Sidelinkリレー端末、Sidelinkリレー端末の制御方法、Sidelinkリレー端末のプログラム |
Country Status (3)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP2024149196A (ja) |
| CN (1) | CN120937492A (ja) |
| WO (1) | WO2024210046A1 (ja) |
Citations (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2012129805A (ja) * | 2010-12-15 | 2012-07-05 | Hitachi Ltd | 無線ネットワークシステム、及び、無線通信装置 |
| WO2016142973A1 (ja) * | 2015-03-06 | 2016-09-15 | 日本電気株式会社 | 近接サービス通信のための装置及び方法 |
| WO2018129543A1 (en) * | 2017-01-09 | 2018-07-12 | Idac Holdings, Inc. | Relay for wireless communication system |
| WO2018142862A1 (ja) * | 2017-02-03 | 2018-08-09 | 日本電気株式会社 | 通信処理システム、通信処理方法、基地局およびその制御方法と制御プログラム |
| JP2020171049A (ja) * | 2014-03-19 | 2020-10-15 | インターデイジタル パテント ホールディングス インコーポレイテッド | デバイスツーデバイス同期 |
| WO2022030520A1 (ja) * | 2020-08-05 | 2022-02-10 | 三菱電機株式会社 | 通信システムおよび通信端末 |
| JP2022554017A (ja) * | 2019-11-07 | 2022-12-27 | アイディーエーシー ホールディングス インコーポレイテッド | Wtru-ネットワークリレー |
-
2023
- 2023-04-07 JP JP2023062928A patent/JP2024149196A/ja active Pending
-
2024
- 2024-03-29 CN CN202480021475.0A patent/CN120937492A/zh active Pending
- 2024-03-29 WO PCT/JP2024/012950 patent/WO2024210046A1/ja active Pending
Patent Citations (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2012129805A (ja) * | 2010-12-15 | 2012-07-05 | Hitachi Ltd | 無線ネットワークシステム、及び、無線通信装置 |
| JP2020171049A (ja) * | 2014-03-19 | 2020-10-15 | インターデイジタル パテント ホールディングス インコーポレイテッド | デバイスツーデバイス同期 |
| WO2016142973A1 (ja) * | 2015-03-06 | 2016-09-15 | 日本電気株式会社 | 近接サービス通信のための装置及び方法 |
| WO2018129543A1 (en) * | 2017-01-09 | 2018-07-12 | Idac Holdings, Inc. | Relay for wireless communication system |
| WO2018142862A1 (ja) * | 2017-02-03 | 2018-08-09 | 日本電気株式会社 | 通信処理システム、通信処理方法、基地局およびその制御方法と制御プログラム |
| JP2022554017A (ja) * | 2019-11-07 | 2022-12-27 | アイディーエーシー ホールディングス インコーポレイテッド | Wtru-ネットワークリレー |
| WO2022030520A1 (ja) * | 2020-08-05 | 2022-02-10 | 三菱電機株式会社 | 通信システムおよび通信端末 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JP2024149196A (ja) | 2024-10-18 |
| CN120937492A (zh) | 2025-11-11 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| JP7207475B2 (ja) | 無線通信システム、無線局、無線端末、及びこれらの通信制御方法 | |
| CN109951824B (zh) | 通信方法及装置 | |
| CN107079510B (zh) | 用于特殊小区选择的方法、设备以及存储介质 | |
| CN101500270B (zh) | 一种负荷均衡的方法和装置 | |
| CN110612730A (zh) | 释放小区组的信令无线电承载 | |
| EP3911022B1 (en) | Network node, and user device | |
| WO2019097610A1 (ja) | 無線通信システム及び無線基地局 | |
| US10165463B2 (en) | Congestion mitigation by offloading to non-3GPP networks | |
| EP3522674B1 (en) | Communication control methods and communication systems | |
| WO2024210046A1 (ja) | Sidelinkリレー端末、Sidelinkリレー端末の制御方法、Sidelinkリレー端末のプログラム | |
| CN112425226B (zh) | 通信方法及相应的用户终端、基站 | |
| WO2019159372A1 (ja) | 情報転送方法及びノード群 | |
| JP7617353B2 (ja) | 接続先変更処理を高度化する基地局装置、端末装置、制御方法、及びプログラム | |
| CN108471617B (zh) | 用户设备的移动性管理方法、用户设备及测量控制点基站 | |
| WO2017026531A1 (ja) | 基地局、管理装置及び接続方法 | |
| JP7787279B2 (ja) | 接続先変更処理を高度化する基地局装置、端末装置、制御方法、及びプログラム | |
| JP7759912B2 (ja) | 効率的な接続設定情報の管理のための端末装置、制御方法、及びプログラム | |
| JP7785038B2 (ja) | 効率的な接続処理のための基地局装置、端末装置、制御方法、及びプログラム | |
| WO2018131414A1 (ja) | 通信制御装置及び通信制御方法 | |
| WO2025023057A1 (ja) | リレー端末、基地局、通信方法及びプログラム | |
| WO2019193764A1 (ja) | 基地局装置および通信システム | |
| WO2024210045A1 (ja) | 基地局、ユーザ端末、制御方法、プログラム | |
| CN118509811A (zh) | 无线通信系统中的节点及其执行的方法 | |
| WO2019159286A1 (ja) | 経路制御装置及び中継装置 | |
| WO2020031326A1 (ja) | 通信システム及び通信制御方法 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| 121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 24784833 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
|
| NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |